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      <title>Física moderna by Heidy Ortega</title>
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      <description>Heidy Ortega</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-11-05 13:53:01 UTC</pubDate>
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         <title>La relatividad </title>
         <author>ortegaheidy34</author>
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         <description><![CDATA[<div>La teoría de la relatividad incluye tanto a la teoría de la relatividad especial como la de relatividad general, formuladas principalmente por Albert Einstein a principios del siglo XX, que pretendían resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:03:57 UTC</pubDate>
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         <title>Antecedentes(El problema del movimiento)</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los primeros marcos de referencia inerciales fueron definidos por Galileo,<br>quien había propuesto que era imposible determinar si un sistema está en<br>reposo o experimenta movimiento uniforme, a partir del movimiento de los<br>objetos que hay dentro del mismo sistema.<br>Newton en su obra Principia definió el reposo como un estado relativo del<br>movimiento. Para la mecánica newtoniana no es relativa la aceleración, la<br>fuerza ni la masa, pero los movimientos uniformes sí lo son.<br>Por ejemplo, si un objeto cae del techo de un bus que se mueve con velocidad<br>constante, la posición, trayectoria y velocidad que observa una persona que<br>se encuentra en el interior del bus es muy diferente a la observación que tiene<br>una persona que se encuentra fuera de él.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:09:21 UTC</pubDate>
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         <title>Postulados de la teoría de la relatividad</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Primer postulado</strong><br>Si una persona que se encuentra en el interior de un tren, que se mueve con velocidad constante respecto a la Tierra, se pusiera a jugar billar no notaría ninguna diferencia respecto al juego que realizaría estando en el suelo en reposo, ya que los ángulos y las velocidades en las colisiones de las bolas de billar no son afectados en absoluto. Si no fuese por las ventanas que permiten ver el exterior, nunca podría discernir si se encuentra en movimiento o en reposo.<br><strong>Segundo postulado</strong><br>Cuando la persona se mantiene sobre el peldaño, sin moverse, avanza a la misma velocidad de la escalera eléctrica, debido a que su velocidad respecto a las paredes de la escalera es nula. Si la persona avanza en el mismo sentido que la escalera eléctrica, su velocidad se sumaría a la de la escalera, debido a que cuando la<br>persona sube por los escalones, su velocidad relativa respecto a la escalera aumenta.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:14:59 UTC</pubDate>
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         <title>Simultaneidad es relativa</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
         <link>https://padlet.com/ortegaheidy34/rhnhfd9mx0lqfde2/wish/1870073572</link>
         <description><![CDATA[<div>El sustituir el tiempo por la posición de las<br>manecillas del reloj, está definiendo el tiempo exclusivamente para el<br>lugar en donde está situado el reloj, pero esa definición no se acomoda<br>cuando tenemos que conectar en el tiempo una serie de eventos que<br>ocurren en diferentes lugares, o para evaluar los tiempos de eventos que<br>ocurren en lugares remotos en donde se encuentra ubicado el reloj.<br>Por ejemplo, supongamos que en el vagón de un tren que se mueve hacia<br>la derecha con velocidad v, se producen dos destellos simultáneos en<br>cada uno de sus extremos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:17:24 UTC</pubDate>
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         <title>Paradoja de los gemelos</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
         <link>https://padlet.com/ortegaheidy34/rhnhfd9mx0lqfde2/wish/1870081512</link>
         <description><![CDATA[<div>Los contradictores aducían que al tomar como marco de referencia la nave espacial, entonces era el gemelo que estaba en la Tierra quien sufría el atraso del tiempo. Por lo que al encontrarse los dos no revestirían diferencias y, por tanto, la paradoja no se presenta, o bien la teoría de la relatividad no existe. La respuesta a esto es que si la<br>nave siguiera su camino indefinidamente, no habría forma de demostrar el atraso del reloj, pero como la nave tiene que detenerse y dar vuelta para regresar, pasa de un sistema inercial que se aleja de la Tierra a uno que se acerca a la misma. Este cambio va acompañado de enormes fuerzas inerciales que, de hecho, si son muy grandes pueden ocasionar la muerte del astronauta y no la del gemelo que está en la Tierra. La Tierra sigue en el mismo marco inercial con respecto al universo, mientras que la nave no.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:20:22 UTC</pubDate>
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         <title>Principio de equivalencia</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
         <link>https://padlet.com/ortegaheidy34/rhnhfd9mx0lqfde2/wish/1870089995</link>
         <description><![CDATA[<div>Este principio de equivalencia hace posible sostener que todo movimiento,<br>incluso el acelerado, es relativo. Por ejemplo, si un ascensor se mueve en el es-<br>pacio con una aceleración igual a g, las personas que están en su interior sien-<br>ten el campo gravitacional terrestre. Este ascensor en el que ocurren todos los<br>efectos inerciales puede convertirse en un sistema de referencia fijo en reposo.<br>En este caso, es el universo entero el que se mueve a velocidad acelerada de-<br>jando atrás al ascensor. Este movimiento acelerado genera un campo gravita-<br>torio, que es el responsable de que todos los objetos que hay en el interior del<br>ascensor ejerzan una presión sobre el suelo. Con base en la descripción anterior, podemos establecer el principio de equivalencia.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:23:50 UTC</pubDate>
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         <title>FÍSICA CUÁNTICA</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:29:31 UTC</pubDate>
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         <title>Átomo reseña histórica</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
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         <description><![CDATA[<div>La idea de átomo que tenían los estudiosos de la antigüedad era puramente<br>especulativa, es decir, no tenían ninguna prueba empírica de su existencia.<br>Alrededor del siglo V a.C. ya se debatía sobre la existencia de los átomos. La<br>mayoría de los pensadores sostenían que la materia era continua y que no<br>podía existir ningún vacío en ella, por lo que no aceptaban la existencia de<br>partículas elementales. Sin embargo, otros filósofos como Tales de Mileto,<br>Leucipo y Demócrito, defendían la idea del átomo. Estos filósofos griegos<br>imaginaban que un cuerpo podía dividirse gran número de veces hasta llegar<br>a una porción pequeñísima, indivisible y sin estructura. A esa mínima porción<br>de materia la llamaron átomo, que en griego significa “sin división”.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:31:41 UTC</pubDate>
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         <title>Los espectros</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Espectros de emisión</strong><br>Los elementos al ser expuestos al calor, la luz, o al ser chocados por otros<br>electrones emiten luz de colores característicos, es decir, con su propia<br>distribución de frecuencias. A este conjunto de luces se le denomina espectro visible de emisión. Por ejemplo, si se impregna un hilo muy fino de platino con determinadas sales y se expone a la llama de un mechero, la llama adquiere unas coloraciones características del elemento metálico del cual se encuentra formado.<br><strong>Espectros de absorción</strong><br>De igual forma en que se analiza la luz o energía emitida por una sustancia, también puede analizarse la luz o energía absorbida por esa sustancia.<br>Al iluminar una sustancia con un conjunto de radiaciones aparecerán<br>en el espectroscopio todas las radiaciones, excepto las absorbidas por la<br>sustancia.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:34:56 UTC</pubDate>
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         <title>Efecto fotoeléctrico</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
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         <description><![CDATA[<div>La teoría de Einstein<br>En 1905 Einstein explicó el efecto fotoeléctrico en su artículo “Electrodinámica de los cuerpos en movimiento”, a partir de la hipótesis de Planck y del supuesto de que la luz no se comporta como una onda sino como una corriente de corpúsculos, denominados fotones.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:37:34 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Modelos Atómicos</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>El modelo atómico de Bohr</strong><br>El físico danés Niels Bohr (1885-1962) se interesó por ensamblar diferentes<br>ideas para construir un modelo imaginario de átomo que se acoplara aproximadamente a los resultados de observaciones hechas de átomos reales.<br><strong>El modelo atómico actual<br>2.6.1 Dualidad partícula-onda</strong><br>Así como Einstein propuso una dualidad en el comportamiento de la luz, de<br>tal modo que al propagarse actúa como onda y al interactuar con la materia<br>lo hace como partícula, el francés Louis de Broglie (1892-1987) pensó que tal<br>vez los electrones y otras partículas tuvieran también propiedades ondulatorias. De Broglie presentó estas ideas en su tesis de doctorado, sustentada en<br>1924 y publicada en 1925.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:40:32 UTC</pubDate>
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         <title>Estructura nuclear</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:42:17 UTC</pubDate>
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         <title>Modelos nucleares</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
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         <description><![CDATA[<div>Modelos nucleares<br>¿Alguna vez te has preguntado por qué los protones provistos de carga<br>positiva no se repelen entre sí, estando tan cerca y siendo la fuerza<br>gravitacional entre ellos muy débil en comparación con la eléctrica? La<br>respuesta a esta pregunta es que entre las partículas del núcleo existe una<br>fuerza llamada fuerza nuclear, cuya parte principal se mantiene unida al<br>núcleo y se denomina interacción fuerte.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:44:34 UTC</pubDate>
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         <title>Fisión nuclear</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
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         <description><![CDATA[<div>En el uranio la fuerza nuclear no es tan intensa, por lo cual las fuerzas<br>eléctricas pueden ocasionar un alargamiento de su núcleo, de tal forma<br>que estas fuerzas de repulsión logran vencer las fuerzas nucleares y así<br>dividir el núcleo en dos. Si esto ocurre, se dice que se presentó una fsión<br>nuclear.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:46:03 UTC</pubDate>
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         <title>Reactores nucleares</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
         <link>https://padlet.com/ortegaheidy34/rhnhfd9mx0lqfde2/wish/1870147442</link>
         <description><![CDATA[<div>Un reactor nuclear es un dispositivo en el que se generan reacciones<br>nucleares a gran escala. Pueden servir para suministrar energía útil,<br>producir nuevos isótopos o para investigación. El primer reactor nuclear<br>fue construido en EE.UU. bajo la dirección del físico italiano Enrico<br>Fermi en 1939, un año después del descubrimiento de la fisión. En 1942<br>se logró obtener la primera liberación auto sostenida y controlada de<br>energía nuclear cuya aceleración de los neutrones fue detenida mediante<br>el uso de grafito.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:47:37 UTC</pubDate>
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         <title>La radiación: uso, detección y daños</title>
         <author>ortegaheidy34</author>
         <link>https://padlet.com/ortegaheidy34/rhnhfd9mx0lqfde2/wish/1870155468</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Usos</strong><br>Vivimos inmersos en un mundo de radiaciones naturales ionizantes y<br>penetrantes procedentes de las rocas, suelos, aguas, atmósfera y espacio<br>exterior como resultado de la desintegración de núcleos atómicos inestables.<br>Además, el hombre ha logrado sintetizar a voluntad, especies nucleares<br>inestables bombardeando núcleos estables con partículas de alta energía.<br><strong>Detección</strong><br>Para detectar las radiaciones se usan diferentes aparatos, entre los cuales<br>están el contador Geiger, la cámara de niebla, el contador de chispa y las<br>emulsiones fotográficas.<br><strong>Daños</strong><br>Las personas que viven en ciudades altas como Bogotá están más expuestas<br>a la radiación cósmica, alrededor del triple que las que están al nivel del mar.<br>Las células de los seres vivos están formadas por estructuras ancladas en el<br>seno de una sustancia líquida rica en iones. Cuando una radiación está en<br>ella, provoca caos a nivel atómico que genera una cadena de destrucciones<br>o transformaciones que resultan dañinas para el proceso vital.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-05 14:50:56 UTC</pubDate>
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