Electrones para anular el covid-19
Electrones y color: El baile cuantico
El electrón (del griego clásico ἤλεκτρον, ámbar), comúnmente representado por el símbolo: e−, es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. Un electrón no tiene componentes o subestructura conocidos, en otras palabras, generalmente se define como una partícula elemental. En la Teoría de cuerdas se dice que un electrón se encuentra formado por una subestructura (cuerdas). Tiene una masa que es aproximadamente 1836 veces menor con respecto a la del protón. El momento angular (espín) intrínseco del electrón es un valor semientero en unidades de ħ, lo que significa que es un fermión. Su antipartícula es denominada positrón: es idéntica excepto por el hecho de que tiene cargas —entre ellas, la eléctrica— de signo opuesto.
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¡No tocar! Los electrones nunca lo permitirán
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Ramzoid - Electron MMD
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Ramzoid - Electron (Remix)
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EL ÁTOMO [PROTONES, NEUTRONES, ELECTRONES]. NÚMERO ATÓMICO y NÚMERO MÁSICO
Componentes del Átomo: Protones, Electrones, Neutrones... CONCEPTOS de: NÚMERO ATÓMICO (Z) y NÚMERO MÁSICO (A)
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El Nobel de Física 2023 premia la investigación que capturó el movimiento de los electrones
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Fisica cinematica aceleracion normal de un electron
Ejercicio resuelto de fisica cinematica. Puedes encontrar mas ejercicios y problemas resueltos de fisica en el blog www.comoseresuelvelafisica.blogspot.com
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Agostini, Krausz y L'Huillier ganan el Nobel de Física por ayudar a explorar el mundo de los electrones
Hans Ellegren, secretario general de la Real Academia Sueca de Ciencias, ha sido el encargado de anunciar al ganador
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2 Electron - He Da Ho (Extended Mix) [1992]
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Fisica campo magnetico energia cinetica de un electron
Como se resuelve la fisica. Tienes más videos de problemas resueltos de fisica en la web www.comoseresuelvelafisica.com y mas problemas resueltos de matematicas en www.comoseresuelve.blogspot.com
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Agostini, Krausz y L’Huillier, Nobel de Física por sus avances para el estudio de la dinámica de los electrones
Fisica campo magnetico fuerza magnetica conductor rectilineo y electron
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Filman un electrón por primera vez en la historia
Debido a las velocidades extremadamente elevadas a las que se mueven, hasta ahora había sido imposible fotografiar un electrón. Las imágenes que se tenían salían movidas. Con el uso de una nueva tecnología, científicos de la Universidad de Lund, en Suecia, han logrado capturer un electron en movimiento por primera vez. Los siete físicos que han participado en el estudio publican los resultados en Physical Review Letters.
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Primer lanzamiento con éxito cohete Electron de Rocket Lab
El cohete Electron de Rocket Lab acaba de completar con éxito su primer lanzamiento y llega para competir directamente con el Falcon Heavy de SpaceX, la compañía de Elon Musk.
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Fisica campo electrico movimiento de electron y positron entre placas
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Fisica campo magnetico velocidad energia cinetica y frecuencia de un electron
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Fisica campo magnetico velocidad energia cinetica y periodo de un electron
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Oxidate It Or Love It - Electron to the Next One Performance
For Human Biology 3A's unit on metabolism. The video pays homage to "Hate it or love it" by 50 Cent/The Game and "On to the next one" by Jay-Z.
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Sirius, el acelerador de partículas para observar la materia
Vea en directo cómo se crea un enlace químico, cómo los nutrientes pasan del suelo a las plantas, cómo un tumor se cuela en los tejidos o el movimiento de los electrones afecta a la materia.
Nota:
https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/03/27/sirius-el-acelerador-de-particulas-para-observar-la-materia/
Foto de RAIVer video "Sirius, el acelerador de partículas para observar la materia"
Sirius, el acelerador de partículas para observar la materia
Este acelerador de particulas permite observar cómo se crea un enlace químico, con la ayuda de haces de luz enfocados en diferentes longitudes de onda.
Nota:
https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/03/27/sirius-el-acelerador-de-particulas-para-observar-la-materia/
Foto de portada: RAI.Ver video "Sirius, el acelerador de partículas para observar la materia"
Atomos
Descripción elemental de la estructura interna del átomo y las partículas subatómicas
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QUE SUCEDE CON LA LATA SI LA TOCO CON ALGO QUE FROTE ANTES EXELENTE HORA DE NUESTRO EXPERIMENTO
AQI VAS A VER UN EXPERIMENTO CON DOS LATAS DE BEBIDA Y SIMPLEMENTE CON FROTAR UNA VARA VAS A VER LO QUE SUCEDE
IDEAL PARA PRACTICARLO EN CASA O EN EL SALON DE CLASES
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La carga eléctrica
En este tema abordaremos la base fundamental de la electrostática y del cual se sustenta los fenómenos eléctricos, es decir, la carga eléctrica. Aprenderemos las características principales así como los fenómenos electrostáticos asociados a ella.
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SONY XPERIA T3
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La teoría de las cuerdas, en 3 minutos. www.explainers.tv
Que formula la teoría mas importante de la historia, que trata de encontrar respuestas al origen de todas las cosas.
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Lenovo Yoga Tablet
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Swanella Oneidensis: Bacterias que producen electricidad
El catabolismo, el conjunto de reacciones químicas que transforma los nutrientes en energía, produce electrones innecesarios como desechos; respiramos para que las moléculas de oxígeno lleguen a través de la sangre a nuestras células, acepten estos electrones de desecho e iones de hidrógeno produciendo agua. Pero las bacterias que viven en entornos que carecen de oxígeno (como la bacteria marina Shewanella oneidensis), no pueden digerir estos electrones sobrantes y los excretan a través de su membrana si entran en contacto con un mineral extracelular adecuado, como hierro, manganeso u óxidos de uranio. Los físicos y los químicos pueden aprovechar estos electrones para obtener pilas de combustible basadas en bacterias. Baterías eléctricas vivas que pueden usarse para producir biocombustibles o como fuentes renovables de energía.
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Oxigeno: Historia de un atomo
Se supone que el oxígeno de la atmósfera tiene origen fotosintético. En la atmósfera primitiva no había oxígeno, y los primeros fotosintetizadores lo generaron. Pero, no existen organismos fotosintetizadores (con fotosíntesis oxigénica) anaerobios, ya que tanto las plantas y algas como las cianobacterias respiran con oxígeno. Entonces, ¿qué tipo de organismo se supone que era el que empezó a fotosintetizar, pero no disponía de oxígeno para respirar? No es seguro que existiera organismos fotosintéticos anaerobios.
La fotosíntesis es el proceso mediante el cual la energía solar excita electrones que son usados para formar enlaces de alta energía en moléculas orgánicas. Estos electrones provienen de una molécula dadora de electrones; que hoy en día es el agua, pero no siempre fue así. Se cree que en un comienzo, la fotosíntesis se realizaba usando el H2S (ácido sulfhídrico) como dador de electrones, siendo el producto de desecho el azufre elemental presente en la Tierra.Ver video "Oxigeno: Historia de un atomo"
Virus al descubierto: Microscopio electrónico
Un microscopio electrónico de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés, o MET, en español) es un microscopio que utiliza un haz de electrones para visualizar un objeto, debido a que la potencia amplificadora de un microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz visible. Lo característico de este microscopio es el uso de una muestra ultrafina y que la imagen se obtenga de los electrones que atraviesan la muestra. Los microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar un objeto hasta un millón de veces.
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EL ATOMO 1
La teoría aceptada hoy es que el átomo se compone de un núcleo de carga positiva formado por protones y neutrones, en conjunto conocidos como nucleón, alrededor del cual se encuentra una nube de electrones de carga negativa.
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EL ATOMO 2
La teoría aceptada hoy es que el átomo se compone de un núcleo de carga positiva formado por protones y neutrones, en conjunto conocidos como nucleón, alrededor del cual se encuentra una nube de electrones de carga negativa.
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VSEPR Theory & Molecular Shapes
CHECK OUT MY NEW VIDEO - Same topic, but a simpler video.This video explains VSEPR Theory & Molecular Shapes. The valance shell electron pair repulsion theory states that electrons repel each other which gives predictable molecular shapes.linear, tetrahedral, bent, trigonal pyramidal, trigonal planar...enjoy!
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Premio nobel de Física para Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L'Huillier
El Premio Nobel de Física 2023 es para Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L'Huillier por sus métodos experimentales para generar pulsos de luz de una duración de attosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia, informó hoy la Real Academia de las Ciencias Sueca.
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Experimentos con attosegundos dan Nobel de Física a tres investigadores
El Premio Nobel de Física 2023 es para Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L'Huillier por sus métodos experimentales para generar pulsos de luz de una duración de attosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia, informó hoy la Real Academia de las Ciencias Sueca.
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La bacteria más grande del mundo fue hallada en manglares - #ExclusivoMSP
#MSPCiencia | ¡La bacteria más grande del mundo fue hallada en manglares y es capaz de transferir electrones a través de sus filamentos, desencadenando una conductividad eléctrica única en el reino microbiano!
¡Conoce aquí todos los detalles y comparte!
#MSP: El lugar donde médicos, profesionales de la salud y pacientes pueden entrar. #MSPLíderesPioneros
#MSPLegadoQueInspiraVer video "La bacteria más grande del mundo fue hallada en manglares - #ExclusivoMSP"
La Atmosfera el escudo invisible
La Atmosfera, el escudo invisible, es un fenómeno que ha sido comparado con los escudos de fuerza de Star Trek, capaz de bloquear electrones de alta energía que orbitan alrededor de la Tierra a velocidades extremadamente altas. Este escudo invisible, descubierto por la NASA en 2012, se sitúa a unos 11.587 kilómetros sobre la Tierra y ha desconcertado a los científicos. Se cree que la plasmafera, una nube de gas frío con carga eléctrica, podría estar dispersando los electrones con baja frecuencia en la barrera, generando un "silbido plasmaférico" que desempeña un papel clave en este fenómeno.
Citations:
[1] https://www.tokyvideo.com/es/video/la-atmosfera-el-escudo-invisible
[2] https://www.dailymotion.com/video/x8td65s
[3] https://www.documaniatv.com/naturaleza/el-planeta-vivo-la-tierra-2-la-atmosfera-el-escudo-invisible-video_c12eb862c.html
[4] https://www.elmundo.es/ciencia/2014/11/27/54761117268e3e6f778b456c.htmlVer video "La Atmosfera el escudo invisible"
LA TABLA PERIODICA Y SU HISTORIA - VALDEMIR MOTA DE MENEZES
La tabla periódica surgió debido a la creciente descubrimiento de los elementos químicos y sus propiedades, las cuales debían ser organizados de acuerdo a sus características. Hasta 1800 capas de aproximadamente el mismo número de electrones. 30 elementos eran conocidos, hoy día me 109 contenidos en los elementos de la tabla periódica.
El nombre "Tabla Periódica" es debido a la periodicidad, es decir, la repetición de propiedades oscila a intervalos.
La base de la tabla periódica actual es la tabla de Mendeleev, con la diferencia de que las propiedades de los elementos varían periódicamente con sus números atómicos y pesos atómicos no, como era la clasificación realizada por Mendeleev.
La presente tabla periódica 109 consta de 7 elementos distribuidos en líneas horizontales, cada línea se llama periodo. Los elementos que pertenecen al mismo periodo tienen el mismo número de capas de electrones.Ver video "LA TABLA PERIODICA Y SU HISTORIA - VALDEMIR MOTA DE MENEZES"
documental el universo inexplicable 4 Misterios de la Física
Neil deGrasse Tyson habla de los misterios de la tabla periódica. Nos explica cómo las capas de electrones tienen que ver con la reactividad. También examina la idea de que hay una isla de estabilidad más allá del elemento 118. A continuación, analiza las partículas fundamentales que componen la materia y transmiten fuerzas para finalmente examinar la teoría de cuerdas y el misterio de los agujeros negros.
Ver video "documental el universo inexplicable 4 Misterios de la Física"
Modelos atómicos BIEN EXPLICADOS! (historia del átomo resumida)
La explicación más fácil y sencilla sobre los modelos atómicos. En apenas unos minutos tienes toda la clase de la historia del átomo, con todo y la introducción a la química cuántica.
Agradeceré tu suscripción y like para motivarme a seguir con estos videos.
PROPUESTA DE TAREA PARA CLASSROOM
Antes que nada, la historia del átomo se divide en 2 partes: "Tiempo de los filósofos" y "Del primer modelo atómico a la actualidad".
1) Veras el video de la clase completo (no vayas a Wikipedia, por favor, déjale esa irresponsabilidad a otros, tú debes de ser mejor que eso!)
2) Realizarás en tu cuaderno una PRIMERA línea del tiempo con la información "previa a los modelos atómicos", es decir, sólo me hablarás de los filósofos, la fecha en que vivió y explicarás lo que dijo (no es copiar de la pantalla!!).
3) Realizarás una SEGUNDA línea del tiempo, ahora sí de todos los modelos atómicos (no olvides el reciente)... Explicarás cada modelo atómico que expongo en la clase, incluyendo:
* Quién lo propuso/hizo y fecha en que lo hizo.
* Cómo fue su descubrimiento, en qué consiste o en qué se basa, bien argumentado.
* El dibujo de su modelo atómico.
* Cuáles son las características de su modelo.
Tendrás que incluir la información completa de los modelos atómicos, sus autores y su dibujo.
... o sea, es como hacer un resumen del video, pero bien estructurado, separado en "concepción antigua de la materia" - "historia de los modelos atómicos".... si lo buscas en Wikipedia u otra fuente, lo detectaré muy fácilmente.Ver video "Modelos atómicos BIEN EXPLICADOS! (historia del átomo resumida)"
Mundo invisible: Escaneo por microscopio electronico de barrido
El Microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscope), inventado en 1937 por Manfred von Ardenne, es aquel que utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. También produce imágenes de alta resolución, de forma que las características más ínfimas de la muestra pueden ser examinadas con gran amplificación. La preparación de las muestras es relativamente fácil ya que la mayoría de los SEM sólo requieren que estas sean conductoras. De esta forma, la muestra generalmente es recubierta con una capa de carbono o una capa delgada de un metal como el oro para conferirle carácter conductor.
Ver video "Mundo invisible: Escaneo por microscopio electronico de barrido"