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      <title>Mi padlet. by Yuliana Hurtado</title>
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      <description>Hecho con una rápida sonrisa</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-11-20 19:23:12 UTC</pubDate>
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         <title>Inicios de la física (siglos VI a. de C.-XVI d. de C.).</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 19:31:19 UTC</pubDate>
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         <title>Primeros científicos griegos. (624-547 a. de C.) - (492-430 a. de C.) - (entre 500 y 430 a. de C.)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/946829694</link>
         <description><![CDATA[<div>Los griegos fueron los primeros en tratar de <strong>explicar el movimiento de las estrellas y planetas</strong>. Sería el principio de la astronomía. Tales de Mileto (624-547 a. de C.) fue el primer astrónomo y matemático griego, considerado por muchos el primer científico de la humanidad.<br><br></div><div><mark>Los griegos Pitágoras y Empédocles (492-430 a. de C.) </mark>también aportaron con sus conocimientos la base para el desarrollo de la física. Pero quizás el primer físico de la historia fue Anaxágoras (entre 500 y 430 a. de C.).<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 19:36:08 UTC</pubDate>
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         <title>Primera teoría atómica. (siglo V a. de C.)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div>La contribución más importante de los griegos del siglo V a. de C. fue <strong>la teoría atómica</strong>, concebida por Leucipo y desarrollada luego por Demócrito de Abdera (nacido en 460 a. de C.). De acuerdo con Demócrito, si un pedazo de materia se dividía continuamente, llegaría a un punto en que sería indivisible: el átomo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 19:42:40 UTC</pubDate>
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         <title>Aristóteles: el primer científico influyente. (siglo IV a. de C)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>Aristóteles es, sin duda, el griego que más se preocupó por la búsqueda del conocimiento en el siglo IV a. de C. Nacido en el 385 a. de C. en Estagira, Aristóteles creó su propia escuela en Atenas, el Liceo.<br><br></div><div>La orientación intelectual del Liceo era predominantemente científica. Aristóteles <strong>buscaba la explicación de los fenómenos basado en el mundo natural</strong>.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 19:46:48 UTC</pubDate>
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         <title>Arquímedes: una palanca para mover el mundo. (287-212 a. de C.)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/946887401</link>
         <description><![CDATA[<div>De Arquímedes (287-212 a. de C.) sabemos que trabajó principalmente la estática y la hidrostática, además de astronomía y óptica. A él se le atribuye la frase “denme un punto de apoyo y moveré el mundo”.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 19:51:08 UTC</pubDate>
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         <title>Ptolomeo y el modelo geocéntrico. ((85-165 d. de C).</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div>Ptolomeo (85-165 d. de C) fue un famoso astrónomo y filósofo egipcio del segundo siglo de la era cristiana. Su mayor contribución fue el modelo geocéntrico: la Tierra es el centro del sistema solar. Su sistema prevaleció por casi 1400 años.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 19:56:23 UTC</pubDate>
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         <title>Primera revolución de la física (siglos XVI- XVII).</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 19:59:27 UTC</pubDate>
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         <title>El Sol como centro del universo. (siglo XVII)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div>Nicolás Copérnico (1473-1543) desafió la visión geocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo al proponer <strong>el sistema planetario heliocéntrico</strong>. En este sistema, el sol es el centro alrededor del cual la Tierra y los otros planetas giran.<br><br></div><div>Johannes Kepler (1571-1630) propuso l<strong>as tres leyes del movimiento planetario</strong> entre 1609 y 1618. En ellas establece que los planetas del sistema solar se mueven en órbitas elípticas. Kepler también contribuyó al estudio de la física de la óptica.<br><br></div><div>El trabajo de Copérnico y Kepler liberó a los astrónomos europeos del yugo aristotélico. Ahora el funcionamiento de los cielos podría ser explicado por las mismas leyes físicas de la Tierra. Y así llegó Galileo Galilei.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:03:29 UTC</pubDate>
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         <title>Galileo: el nacimiento de la física clásica. (siglo XVII)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div>Para Galileo Galilei (1564-1642), el enfoque primordial de la física era su dependencia en las observaciones y las evidencias experimentales. Galilei mejoró la construcción del telescopio, con el que pudo ver las montañas de la Luna y los satélites de Júpiter. Además, apoyó con sus descubrimientos la teoría heliocéntrica de Copérnico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:05:09 UTC</pubDate>
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         <title>Las leyes físicas de Newton. (siglo XVII)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div>El hombre que revolucionó la física fue Isaac Newton (1642-1727). Famoso por la <strong>ley de gravitación universal</strong>, también enunció las leyes del movimiento. Entre otras contribuciones, Newton describió los fenómenos ópticos como la naturaleza y la descomposición de la luz y el color de los cuerpos. Además, desarrolló el cálculo diferencial e integral y construyó un telescopio de reflexión.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:06:22 UTC</pubDate>
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         <title>Nueva era de la física (siglos XVIII-XIX).</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <pubDate>2020-11-20 20:07:03 UTC</pubDate>
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         <title>Energía y termodinámica. (Principio del siglo XIX).</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div>Al principio del siglo XIX, los términos <em>energía</em> y <em>fuerza</em> eran usados como sinónimos. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholz (1821-1894) concibió el <strong>principio de conservación de la energía</strong>, luego llamada "primera ley de la termodinámica". La segunda ley de la termodinámica fue propuesta por Rudolf Clausius (1822-1888).</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:09:21 UTC</pubDate>
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         <title>Ondas y partículas. (mitad del siglo XIX)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/946962040</link>
         <description><![CDATA[<div>Los trabajos de James Clerk Maxwell (1831-1879) unificaron los fenómenos de la electricidad, el magnetismo y la luz en un campo: el electromagnetismo. Fue Maxwell quien mostró por primera vez que la radiación electromagnética consta de ondas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:12:49 UTC</pubDate>
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         <title>Radiaciones. (ultima década del siglo XIX)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div>En la última década del siglo XIX fueron descubiertos <strong>los rayos X</strong> (Wilhelm Röntgen 1845-1923), y <strong>la radioactividad </strong>(Henri Becquerel 1852-1908, Marie Curie 1867-1934 y Pierre Curie 1859-1906).</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:17:15 UTC</pubDate>
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         <title>Revolución cuántica (siglo XX).</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:19:43 UTC</pubDate>
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         <title>(siglos XVIII y XIX)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los grandes aportes a la física que siguieron a Newton fueron el descubrimiento del átomo y las leyes de los gases por John Dalton y la fundación de la fisicoquímica por Amedeo Avogadro. La acústica y la teoría del sonido (Jonh William Strutt 1842-1919) y los estudios de electricidad (Benjamin Franklin, 1706-1790) se desarrollaron en los siglos XVIII y XIX.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:21:59 UTC</pubDate>
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         <title>Relatividad. (1916)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div>Albert Einstein (1879-1955) publicó su teoría general de la relatividad en 1916 <strong>revolucionando la visión del espacio, la materia, la energía y el tiempo</strong> de la era newtoniana. La teoría de la relatividad establece que la energía y la masa son equivalentes, como lo expresa la famosa ecuación E=mc<sup>2</sup>, en donde <em>c</em> es la velocidad de la luz.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:22:55 UTC</pubDate>
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         <title>La teoría del origen del universo. (1933)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div>Georges Lemaître (1894-1966) quedó fascinado con la teoría de Einstein. Lemaître propuso en 1933 que el universo estaba en expansión luego de la explosión de un átomo primordial. Fue Edwin Powell Hubble (1889-1953) quien descubrió en 1929 que las galaxias externas a la Vía Láctea se alejaban.<br><br></div><div>Asi, La teoría del <em>big bang</em> mejorada por George Gamow (1904-1968) es la explicación del origen del universo más ampliamente aceptada entre los físicos hoy en día.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:29:48 UTC</pubDate>
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         <title>Los cuantos y su mecánica. (1901)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div>En 1901, Max Planck (1858-1947) propuso los cuantos energéticos, pequeños paquetes de onda, que vendrían a ser la base de la física cuántica.<br><br>Werner Karl Heisenberg (1901-1976), Erwin Schrödinger (1887-1961) y Paul Dirac (1902-1984) son considerados los creadores de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es, al día de hoy, la teoría que explica todos los fenómenos físicos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:45:01 UTC</pubDate>
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         <title>Física nuclear (1913).</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <pubDate>2020-11-20 20:45:47 UTC</pubDate>
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         <title>La energía del átomo. (1942)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div>Cuando un átomo se descompone, se produce una reacción en cadena que libera energía. El primer reactor nuclear en activarse fue Chicago Pile-1, en diciembre 1942, construido para producir plutonio como arma nuclear.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:46:50 UTC</pubDate>
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         <title>El láser. (siglo 1957)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
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         <description><![CDATA[<div>El láser fue creado en 1957 por Charles Townes (1915-2015). Hoy en día el láser es ampliamente usado en lectores de DVD y CD, comunicaciones de fibra óptica y en cirugías.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:52:35 UTC</pubDate>
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         <title>Partícula Higgs. (2012)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/947089315</link>
         <description><![CDATA[<div>Fue así como el 4 de julio del 2012 se detectó por primera vez la partícula de Higgs o el bosón de Higgs. Este acontecimiento trajo a la luz una de las partículas fundamentales del modelo estándar de la física de partículas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 20:53:14 UTC</pubDate>
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         <title>Otro vistazo al abismo. (2020)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/947161402</link>
         <description><![CDATA[<div>Este año, los astrónomos del consorcio internacional del «Event Horizon Telescope» (EHT) presentaron la primera imagen de un agujero negro de toda la historia. La instantánea <strong>mostró el aspecto de un agujero negro supermasiv</strong>o situado en el corazón de la galaxia Messier 87, a 55 millones de años luz de la Tierra.<br><br></div><div>En 2020, el consorcio del EHT contará con 11 nuevas instalaciones y mayores capacidades. Gracias a esto, los astrónomos tratarán de <strong>obtener una imagen de Sagitario A*</strong>, el agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea, situado a 26.000 años luz de la Tierra.<br><br></div><div>Esto permitirá seguir avanzando en la comprensión de estos objetos, que son muy importantes para entender la evolución de las galaxias y para poner a prueba las ecuaciones de la relatividad de Einstein. <strong>Más adelante, se espera poder obtener fotografías de una veintena de agujeros negros </strong>e incluso poder filmar los cambios de su superficie, el llamado horizonte de sucesos.<br><br></div><div>Además, la ESA<strong> actualizará los datos de la misión «Gaia»</strong>, que está trazando un mapa tridimensional de la Vía Láctea. Estos nuevos datos serán claves para comprender la estructura y la evolución de nuestra galaxia. Por último, está previsto que los observatorios de ondas gravitacionales LIGO y Virgo, en EEUU e Italia, respectivamente, sigan publicando detecciones de colisiones entre agujeros negros y otro tipo de objetos. Además, <strong>se les unirá un observatorio japonés, el KAGRA</strong>.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-20 21:18:51 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Creación y retención de antimateria. (2010)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950837692</link>
         <description><![CDATA[<div>El 17 de noviembre el equipo internacional del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) logró producir durante una décima de segundo 38 átomos de anti hidrógeno con su experimento ALPHA, abriendo así la puerta a la comprensión de las diferencias entre la materia y la antimateria.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 02:58:28 UTC</pubDate>
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         <title>Atmósfera de exoplaneta. (2010)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950839361</link>
         <description><![CDATA[<div>Un grupo de astrónomos de Canadá y de Alemania midieron de forma directa la atmósfera de un planeta fuera de nuestro Sistema Solar por primera vez. Con el conjunto de grandes telescopios VLT (del Observatorio Europeo Austral, ESO, en Chile) estudiaron el sistema HR8799, que está a 130 años luz de la Tierra y lograron obtener espectros de luz de su atmósfera.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 02:59:43 UTC</pubDate>
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         <title>Máquina cuántica. (2010)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950840300</link>
         <description><![CDATA[<div>El Instituto de Física de Inglaterra le dio el tercer lugar a una máquina cuya función sólo se explica con las leyes de la cuántica.  Los físicos Andrew Cleland y John Martinis de la Universidad de California también fueron reconocidos por la revista Science, quien los colocó en el primer lugar de su ranking de hitos científicos del año.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:00:26 UTC</pubDate>
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         <title>La capa de invisibilidad. (2010)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950841985</link>
         <description><![CDATA[<div>George Barbastathis y su equipo del Instituto Tecnológico de Masachusets y de la Universidad de Singapur crearon una capa que logra ocultar objetos de 2 milímetros. Ademas el equipo de la Universidad de Birmingham, del Colegio Imperial y la Universidad Tecnológica de Dinamarca a cargo de Shuang Zhang diseñaron un metamaterial que logra hacer invisibles objetos de 3 milímetros. En cualquier caso las investigaciones de nanotecnología y metamateriales enfocados en lograr el sueño de invisibilidad fueron reconocidos por el instituto inglés.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:01:49 UTC</pubDate>
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         <title>Láser acústico. (2010)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950843025</link>
         <description><![CDATA[<div>Dos grupos independientes han anunciado los primeros láseres acústicos, de fonones, que emiten ondas acústicas coherentes de modo similar al de los láseres convencionales que emiten ondas de luz coherente. Dado que el sonido penetra en muchos materiales, estos láseres podrían utilizarse para obtener imágenes tridimensionales de nano estructuras minúsculas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:02:36 UTC</pubDate>
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         <title>Superfotón. (2010)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950843797</link>
         <description><![CDATA[<div>Un equipo alemán logró construir un condensado Bose-Einstein (BEC) de fotones, un superfotón. Los BEC se forman cuando las partículas llamadas bosones se enfrían hasta que todas ellas están en el mismo estado cuántico. Aunque los fotones son bosones, se consideraba que, dado que se crean y destruyen muy fácilmente al interactuar con la materia, sería muy difícil enfriarlos para formar un BEC. El hallazgo puede tener aplicaciones interesantes, por ejemplo en la fabricación de nuevos chips.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:03:07 UTC</pubDate>
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         <title>Tiempo relativo. (2010)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950845343</link>
         <description><![CDATA[<div>James Chin-Wen Chou y su equipo del National Institute of Standards and Technology (NIST) de Estados Unidos Unos utilizaron dos de los más precisos relojes ópticos del mundo para demostrar que el tiempo corre más deprisa en un reloj que está situado sólo 33 centímetros más arriba que el otro, y que el tiempo corre más despacio en un reloj que se desplaza a menos de 35 kilómetros hora respecto al otro. No hay nada intrínsecamente nuevo en estos experimentos, ya que la teoría de la relatividad de Einstein está bien demostrada, pero es sorprendente que se puedan apreciar estos efectos en distancias y velocidades de escala humana, resaltó Physicsworld.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:04:16 UTC</pubDate>
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         <title>Telepresencia a lo Star Wars. (2010)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950846107</link>
         <description><![CDATA[<div>Científicos de la Universidad de Arizona crearon un material que puede almacenar los datos de imágenes holográficas sucesivas que se actualizan cada dos segundo lo que representó un gran paso para llegar a la telepresencia. Con su técnica de holograma logran proyectar una escena en movimiento, en tres dimensiones y en tiempo real en un lugar diferente de donde se está realmente produciendo.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:04:49 UTC</pubDate>
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         <title>La fusión de estrellas de neutrones. (2017)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950860888</link>
         <description><![CDATA[<div>Los científicos lograban observar con telescopios y escuchar con ondas gravitacionales el mismo fenómeno cósmico, la <strong>fusión de dos estrellas de neutrones </strong>que formó una brutal kilonova en una galaxia a 130 millones de años luz.<br><br></div><div>Todo empezó el 17 de agosto de 2017, cuando los observatorios LIGO y Virgo detectaron una posible señal de ondas gravitacionales. Dos segundos después, el telescopio espacial Fermi de la NASA captó un estallido de rayos gamma, una potente emisión de energía que se sospecha se origina en la fusión de estrellas de neutrones. Astrónomos de todo el mundo se pusieron en alerta y el fenómeno se convirtió en el evento astrofísico más estudiado de la historia: 70 observatorios y 3.674 científicos de todo el mundo estuvieron pendientes del mismo.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:15:43 UTC</pubDate>
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         <title>El lejano origen de los rayos cósmicos. (2017)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950873866</link>
         <description><![CDATA[<div>Un consorcio internacional compuesto por más de 400 investigadores de 18 países y 100 instituciones diferentes ha confirmado que los rayos cósmicos, que golpean continuamente la Tierra con una energía cien veces mayor que la de nuestros más poderosos aceleradores, se originan fuera de nuestra Vía Láctea. En un artículo publicado el pasado septiembre en la revista «Science», los científicos ayudaban a resolver un enigma que duraba ya cincuenta año. En el estudio, describían cómo lograron detectar una anisotropía, una asimetría en la distribución de las direcciones de llegada de los rayos cósmicos en el momento en el que impactan con la atmósfera terrestre.<br><br></div><div>Utilizando el <a href="https://www.auger.org/">Observatorio Pierre Auger</a>, en Argentina, pudieron determinar que la dirección predominante en el momento de la llegada de los rayos apunta a una amplia zona del cielo, pero se desvía en unos 90 grados de la dirección que deberían tener si procedieran de nuestra propia galaxia. La investigación, sin embargo, sigue sin aclararse cuál es exactamente la procedencia exacta de los rayos cósmicos. Eso todavía está por verse.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:25:35 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Crean cristales de tiempo. (2017)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950876500</link>
         <description><![CDATA[<div>Los cristales normales, como el diamante, están formados por una red de átomos que se repite en el espacio. Pero varios estudios recientes sugerían que sería posible obtener materiales que se repitan también en el tiempo. Y eso es lo que han conseguido dos equipos de físicos, uno de la Universidad de Harvard y otro del Joint Quantum Institute de la Universidad de Maryland. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:27:37 UTC</pubDate>
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         <title>El vacío de la pirámide de Keops. (2017)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950878290</link>
         <description><![CDATA[<div>Una colaboración internacional llamada Scan Pyramids anunciaba en noviembre el hallazgo de una cámara oculta y hasta ahora desconocida en la gran pirámide de Guiza, que sirvió de tumba al faraón Keops, gracias a una tecnología increíble. El hallazgo, publicado por la revista «Nature», se realizó a partir de imágenes de la pirámide basadas en muones, partículas que son un subproducto de los rayos cósmicos y que son capaces de atravesar la roca con facilidad. Alrededor de 10.000 muones caen sobre cada metro cuadrado de la superficie de la Tierra por minuto. Los muones siguen trayectorias diferentes cuando se mueven por el aire o a través de la roca sólida, lo que permitió a los científicos distinguir fácilmente las cavidades dentro de la pirámide.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:28:59 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Un microscopio de súper resolución. (2017)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950880049</link>
         <description><![CDATA[<div>Investigadores del Instituto Max Planck de Química Biofísica, la Universidad de Uppsala y la Universidad de Buenos Aires desarrollaron un nuevo tipo de microscopio de super resolución que <strong>puede rastrear moléculas biológicas en células vivas en tiempo real.</strong> </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:30:25 UTC</pubDate>
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         <title>Exoplanetas. (1995)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950890884</link>
         <description><![CDATA[<div>Por su parte Mayor y Queloz fueron premiados por el hallazgo en 1995 de <strong>51 Pegasi b</strong>, un gigante compuesto principalmente de gas, el primer planeta hallado afuera de nuestro sistema solar y que creó el concepto de <strong>exoplanetas</strong>.<br>51 Pegasi b fue el primer cuerpo celeste descubierto que orbita alrededor de una estrella similar a nuestro Sol. <strong>Michael Moloney</strong>, director del Instituto Estadounidense de Física, le dijo a la BBC que: "El trabajo innovador de descubrir nuevos mundos en sistemas solares distantes ha abierto un amplio número de áreas de investigación en la ciencia de los exoplanetas".</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:38:38 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Nobel de Física a investigadores que hicieron grandes aportes sobre los agujeros negros. (2020)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950897755</link>
         <description><![CDATA[<div>Los laureados con el Premio Nobel de Física 2020 parecen contradecir una de las características del objeto celeste que vienen estudiando desde hace años. Los agujeros negros, dada su masa tan masiva, deforman tanto el espacio-tiempo que ni siquiera la veloz luz es capaz de escapar de ellos (razón por la cual se llaman justamente “negros”). Sin embargo el conocido físico Roger Penrose, compañero de investigaciones y coautor de populares libros de Stephen Hawking, y la física Andrea Ghez y su colega Reinhard Genzel, lograron escapar de la voraz y compactadora atracción de los agujeros negros y brillar en el firmamento de la ciencia.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:44:03 UTC</pubDate>
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         <title>En busca de vida en Marte. (2020)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950902969</link>
         <description><![CDATA[<div>Los investigadores llevan décadas estudiando la geología de Marte para tratar de averiguar si es, o fue, habitable. Sin embargo, este año se lanzará una misión que buscará indicios directos de vida y otra que permitirá que, en unos diez años, una nave traiga a la Tierra rocas del planeta rojo. Eso sí, ambas llegarán en 2021.<br><br></div><div>En julio de 2020 la Agencia Espacial Europea (ESA) y la rusa Roscosmos lanzarán a Marte el rover « Rosalind Franklin», como parte de la misión «ExoMars». Este robot podrá <strong>detectar moléculas orgánicas indicadoras de vida</strong> y cuenta con un taladro para buscarlas en el subsuelo, hasta una profundidad de dos metros. Esto es relevante porque se sospecha que bajo la superficie hay agua líquida y los supuestos microbios marcianos estarían a salvo de la radiación que barre el exterior.<br><br></div><div><br></div><div>También en el verano del año próximo la NASA lanzará el «Mars 2020», un sofisticado rover, muy similar al «Curiosity», que hoy explora Marte. Este explorador tomará muestras del suelo marciano y las dejará en el interior de 43 tubos. Estos viales <strong>serán recogidos más adelante por la «Mars Sample Return Mission</strong>», un ambicioso programa de la NASA y la ESA para lanzar dichas muestras desde Marte y llevarlas hasta el desierto de Utah, EEUU, en 2031.<br><br></div><div>Por último, en 2020 <strong>China enviará a Marte su primer aterrizador</strong>, el «Huoxing-1», junto a un pequeño rover. Además, los Emiratos Árabes Unidos enviarán un satélite, en la que será la primera misión de un país árabe con destino a Marte.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:47:53 UTC</pubDate>
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         <title>Nuevos laboratorios para lo infinitamente pequeño. (2020)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950905358</link>
         <description><![CDATA[<div>El año que viene los científicos no se olvidarán del dominio de lo infinitamente pequeño. En mayo de 2020, la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) espera asegurar los fondos para construir un colisionador de partículas que será más potente y mucho mayor que el famoso LHC («Large Hadron Collider»): se trata del « Future Circular Collider Study» (FCC), un <strong>mega-colisionador de hadrones</strong>, que contara con un anillo de 100 kilómetros de longitud, frente a los 27 del LHC, y que será seis veces más potente. Su coste ascenderá hasta los <strong>21.000 millones de euros</strong>, pero permitirá adentrarse en las fronteras desconocidas de la física.<br><br></div><div>En 2020 el Laboratorio del acelerador Nacional Fermi, en Estados Unidos, publicará los resultados del experimento « <a href="https://muon-g-2.fnal.gov/">Muon g-2</a>», que ha medido con alta precisión cómo los muones, partículas similares a electrones pero más masivas, se comportan en un campo magnético. Así <strong>se podría revelar la existencia de nuevas partículas</strong>.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:49:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Detectores de neutrinos. (2020)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950908667</link>
         <description><![CDATA[<div>Además, en 2020 se aprobará la<strong> construcción del mayor detector de neutrinos hasta la fecha</strong>, el japonés Hyper-Kamiokande, que superará al actual Super-Kamiokande. Estas instalaciones contarán con un tanque de agua de 71 metros de profundidad y 68 de ancho, en el que unos sensores <strong>captarán la tenue luz causada por el impacto de los neutrinos </strong>contra los átomos del agua. De esta forma, observará los neutrinos procedentes de rayos cósmicos, el Sol o supernovas. Incluso, se baraja que pueda detectar el posible decaimiento espontáneo de los protones del agua, lo que por sí solo sería un descubrimiento revolucionario.<br><br></div><div>Este proyecto costará alrededor de <strong>540 millones de euros</strong> y será el primero de una serie de detectores de neutrinos de próxima generación que empezarán a funcionar esta década. Entre estos se encuentra el estadounidense <a href="https://www.dunescience.org/">DUNE</a> y el chino JUNO. Investigar los neutrinos, partículas fantasma casi sin masa y sin carga eléctrica, es importante para comprender los procesos que ocurren dentro del Sol o por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:52:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Hacia la vida artificial. (2020)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950911405</link>
         <description><![CDATA[<div>Esta década que finaliza ha presenciado <strong>el despegue de la biología sintética</strong>, una aproximación cuyo objetivo es diseñar genomas a medida para introducirlos en seres vivos sencillos. Así se puede lograr que ciertos microorganismos, como bacterias o levaduras, fabriquen medicamentos, hormonas o combustibles.<br><br></div><div>Una investigación dirigida por el multimillonario Craig Venter logró crear <strong>la primera forma de vida con un genoma sintético</strong> en 2010. Solo seis años más tarde Venter logró crear un <strong>genoma mínimo</strong>, con los genes indispensables, e introducirlos en una bacteria. Todo esto se logró en una de las bacterias más simples que se conocen, la llamada <em>Mycoplasma mycoide</em>s.<br><br></div><div>En 2020 se espera que una colaboración de 15 laboratorios de investigación, llamada « Yeast 2.0», logre <strong>reconstruir artificialmente el genoma de la levadura del pan </strong>(<em>Saccharomyces cerevisiae</em>). A diferencia de los trabajos de Venter, en este caso el organismo es muy complejo y su genoma es muy intrincado, ya que cuenta con 16 cromosomas (el humano tiene 23 parejas). Los investigadores han estado haciendo pruebas y modificando este genoma artificial, lo que es muy interesante para estudiar al organismo y para desarrollar nuevas vías para sintetizar productos, como biocombustibles o medicinas. A diferencia de la biotecnología, que modifica organismos preexistentes, la biología sintética buscar diseñar nuevos organismos a medida, lo que abre nuevas posibilidades.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:53:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950911405</guid>
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         <title>Perovskitas y superconductores. (2020)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950913692</link>
         <description><![CDATA[<div>En el campo de los materiales, se tratará de demostrar el funcionamiento de <strong>un superconductor</strong>, un material que conduce la electricidad sin resistencia, <strong>a temperatura ambiente</strong>. Esto es muy prometedor para lograr aplicaciones comerciales. Por ahora, los superconductores se usan en investigación básica y permiten crear electroimanes muy poderosos. Se emplean en trenes de levitación magnética o en resonancias y se podrían usar en motores eléctricos o dispositivos de almacenamiento de energía.<br><br></div><div>Además, en 2020 varias compañías comenzarán a vender <strong>paneles solares basados en perovskitas</strong>, un material que es más barato y fácil de producir que el silicio de los paneles convencionales. Por último, está previsto que en los Juegos Olímpicos de Tokio la compañía Toyota presente un prototipo de vehículo eléctrico propulsado por <strong>baterías de iones de litio de estado sólido</strong>, que tienen más capacidad de almacenamiento que las baterías líquidas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:55:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950913692</guid>
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         <title>IAs y computadores cuánticos. (2020)</title>
         <author>yulianahurtado10</author>
         <link>https://padlet.com/yulianahurtado10/y3omb9otijkfrelf/wish/950914521</link>
         <description><![CDATA[<div>La inteligencia artificial seguirá avanzando a marchas forzadas. Si en 2019 las IAs han logrado ganar en el póker y en el videojuego «Starcraft», en 2020 se espera que aumente la profundidad y la complejidad de las redes neurales, la automatización del desarrollo de las inteligencias artificiales y el uso de esta tecnología en la creación de fármacos.<br><br></div><div>En el campo de la computación cuántica, se esperan nuevos desarrollos de otras compañías en respuesta al anuncio de la supremacía cuántica de Google. También se producirán avances en el desarrollo de comunicaciones y sensores cuánticos.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-23 03:55:47 UTC</pubDate>
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