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      <title>Historia del tiempo, Stephen Hawking by </title>
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      <description>Juan Camilo Arango, Laura Díaz, Valeria Lozada, Jairo Andres y Danielle Newman</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2016-05-31 17:06:45 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <description><![CDATA[<div><br></div><div>Después de muchos años llegaron a la conclusión que ninguna de las partículas que componen un átomo pueden ser desintegradas en otras más pequeñas, lo que empezó hacer que los científicos se cuestionaran de cuáles eran los verdaderos pilares del universo. Cada electrón debería tener una pareja: el antielectrón o positrón. Podrían existir anti mundos y antipersonas enteros hechos de antipartículas. Pero, si se encuentra usted con su anti yo, ¡no le dé la mano!&nbsp; Ambos desaparecerían en un gran destello luminoso.&nbsp; La cuestión de por qué parece haber muchas más partículas que antipartículas a nuestro alrededor es extremadamente importante.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-05-31 17:14:11 UTC</pubDate>
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         <title>Ondas-Partículas</title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <pubDate>2016-06-02 17:15:17 UTC</pubDate>
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         <title>Ley de la gravedad</title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <pubDate>2016-06-02 17:17:06 UTC</pubDate>
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         <title>Fuerza electromagnetica</title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <pubDate>2016-06-02 17:19:28 UTC</pubDate>
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         <title>Fuerza nuclear fuerte y débil </title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <pubDate>2016-06-02 17:21:58 UTC</pubDate>
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         <title>Antielectrones</title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <pubDate>2016-06-02 17:23:40 UTC</pubDate>
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         <title>Capítulo 5 

LAS PARTICULAS ELEMENTALES Y LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA</title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <description><![CDATA[<div>Aristóteles creía que toda la materia del universo estaba compuesta por cuatro elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua.  Estos elementos sufrían la acción de dos fuerzas: la gravedad o tendencia de la tierra y del agua a hundirse, y la ligereza o tendencia del aire y del fuego a ascender. Muchos científicos por otro lado afirmaban que todo se podía separar en porciones cada vez más pequeñas entre ellas, la medida más pequeña la llamaron átomo lo que en griego significa invisible pero años después se dieron cuenta que estos no eran invisibles del todo y que habían moléculas más pequeñas que estas las cuales se llamaron electrones, entendiendo así que los átomos tenían su propia estructura (protones, neutrones y electrones).   </div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2016-06-02 17:25:31 UTC</pubDate>
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         <title>Capítulo 3 “EL UNIVERSO EN EXPANSIÓN”</title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <description><![CDATA[<div>En este capítulo se citan teorías de diferentes autores acerca de la expansión del universo, además hay un contraste de opiniones acerca de la teoría del Big Bang.<br><br></div><div>Hawkins afirma que el universo se expande y plantea una serie de suposiciones que indican que si la velocidad de expansión fuera lenta, la propia gravedad se encargaría de detenerla y terminaría por ocasionar una contracción de la misma, pero si por el contrario esta se expandiera rápidamente, no habría poder alguno que hiciera que deje de expandirse.<br><br></div><div>De acuerdo a Friedmann, la distancia inicial entre galaxias fue nula, hasta el momento conocido como Big Bang en el cual empiezan a alejarse una de otra. Existen tres modelos de expansión que obedecen a la teoría de este autor, de los cuales el primero acaba por el colapso de la galaxia, mientras el segundo y tercero indican que la expansión nunca se invertiría y que se continuaría expandiendo sin colapsarse respectivamente.<br><br></div><div>Al final del capítulo, Penrose y Hawkins acaban por probar que debió haber una singularidad como el Big Bang que generó la sucesiva expansión del universo, con la condición de que el universo en verdad tenga tanta materia como observamos y que la teoría de la relatividad sea cierta. &nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2016-06-03 12:12:05 UTC</pubDate>
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         <title>Expansión del universo</title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <pubDate>2016-06-03 12:13:32 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <pubDate>2016-06-03 12:19:05 UTC</pubDate>
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         <title>Capítulo 4, principio de la incertidumbre </title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <description><![CDATA[<div>En los primeros del siglo 19, un científico francés se llama Marquis de Laplace tenía una teoría que existe unas leyes científicos que nos dejan predecir todo,&nbsp; si sabemos el estado completo del universo en un momento específico. Esta teoría fue aceptado en el mundo científico hasta dos científicos, Lord Rayleigh and Sir James Jeans sugirieron que las estrellas deben radiar energía a un ritmo infinito.&nbsp; En 1900, un científico se llama Max Planck sugirió que las ondas solo pueden estar emitidos en paquetes llamada un cuanta y que cada quantum tiene una cantidad de energía que esta mayor que la frecuencia de ondas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-06-03 12:22:18 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2016-06-03 12:29:50 UTC</pubDate>
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         <title>Principio de incertidumbre&amp;nbsp;</title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <pubDate>2016-06-03 12:31:04 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
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         <pubDate>2016-06-03 12:31:42 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
         <link>https://padlet.com/lauradiazosorio1/Bookmarks/wish/113594762</link>
         <description><![CDATA[<div><br>&nbsp;En 1926, otro alemán, Werner Heisenberg, creó el principio de incertidumbre, que dice que lo más preciso tratas de medir la posición una partícula, lo menos preciso va a ser la medida de la velocidad y viceversa. Por eso, existe la incertidumbre de la posición y lo de la velocidad. Heisenberg dijo que la incertidumbre de la posición una partícula por la incertidumbre de su velocidad por su masa nunca puede ser menos que un cuantidad llamada la constante de Planck. En los 1920’s Heisenberg, Erwin Schrodinger y Paul Dirac crearon la teoría de mecánica cuántica, basado en el principio de la incertidumbre, y el estado cuántica, que es una combinación entre la velocidad y la posición.&nbsp; Mecánica cuántica predice un número de resultados posibles y la posibilidad de sacarlos, pero no predice los resultados actuales. Con mecánica cuántica, introduce el elemento de aleatoriedad en ciencia.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-06-03 12:34:55 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lauradiazosorio1</author>
         <link>https://padlet.com/lauradiazosorio1/Bookmarks/wish/113594904</link>
         <description><![CDATA[<div>La luz puede actuar como partículas u ondas, dependiendo de la situación. La teoría de mecánica cuántica es basado en un tipo de matemática que no describe el mundo en termos de partículas y ondas, solo observaciones del mundo puede ser definido en partículas y ondas.&nbsp;<br><br></div><div>Mecánica cuántica también hace un parte del elemento más básico del universo: el átomo. Uno puede pensar en los orbitas de los electrones como ondas con la longitud de onda que depende de su velocidad. Estas ondas conservan el formo del átomo. Porque el átomo, la base del universo, conforme con las leyes de mecánica cuántica, uno puede decir que el mundo conforme con sus leyes y entonces mecánica cuántica sirve para predecir casi todo que existe.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-06-03 12:36:21 UTC</pubDate>
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