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	<title>EcuRed - Contribuciones del colaborador [es]</title>
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	<subtitle>Contribuciones del colaborador</subtitle>
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Enrico_Fermi&amp;diff=1856582</id>
		<title>Enrico Fermi</title>
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		<updated>2013-04-02T20:39:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Persona&lt;br /&gt;
|nombre       = Enrico Fermi &lt;br /&gt;
|nombre completo = Enrico Fermi&lt;br /&gt;
|otros nombres = &lt;br /&gt;
|imagen       =Enrico Fermi1.jpg &lt;br /&gt;
|tamaño       = &lt;br /&gt;
|descripción  = Notable científico del [[siglo XX]] que hizo valiosos aportes a la [[Física Nuclear|física nuclear]]. &lt;br /&gt;
|fecha de nacimiento =[[29 de septiembre]] de [[1901]]  &lt;br /&gt;
|lugar de nacimiento =[[Roma]],{{Bandera2|Italia}}&lt;br /&gt;
|fecha de fallecimiento = [[noviembre]] de [[1954]]&lt;br /&gt;
|lugar de fallecimiento = [[Chicago]], {{Bandera2|Estados Unidos}}&lt;br /&gt;
|causa muerte = &lt;br /&gt;
|residencia   ={{Bandera2|Estados Unidos}} &lt;br /&gt;
|nacionalidad =Italiana&lt;br /&gt;
|ciudadania   = &lt;br /&gt;
|educación    = Estudios Superiores&lt;br /&gt;
|alma máter   = &lt;br /&gt;
|ocupación    = Científico&lt;br /&gt;
|conocido     = &lt;br /&gt;
|titulo       = &lt;br /&gt;
|termino      = &lt;br /&gt;
|predecesor   = &lt;br /&gt;
|sucesor      = &lt;br /&gt;
|partido político = &lt;br /&gt;
|cónyuge      = &lt;br /&gt;
|hijos        = &lt;br /&gt;
|padres       = &lt;br /&gt;
|familiares   = &lt;br /&gt;
|obras        = Introduzione alla Fisica atomica ([[1928]]), Molecole e cristalli ([[1934]]), Thermodynamics ([[1937]]) y Elementary particles ([[1951]]) &lt;br /&gt;
|premios      = [[Premio Nobel de Física]] &lt;br /&gt;
|titulos      =&lt;br /&gt;
|récords      =&lt;br /&gt;
|plusmarcas   = &lt;br /&gt;
|web          = &lt;br /&gt;
|notas        = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Enrico Fermi.''' Notable científico italiano del [[siglo XX]] que hizo valiosos aportes a la física nuclear. [[Premio Nobel de Física]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Síntesis biográfica==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nació el [[29 de septiembre]] de [[1901]] en la ciudad italiana de [[Roma]]. Interesado por primera vez en la física a la edad de 14 años después de leer un viejo libro de física en latín. Tenía una excelente historia académica y era capaz de recitar la Divina Comedia de Dante y mucho de [[Aristóteles]] de memoria. Su gran habilidad para resolver problemas de física teórica y su capacidad para simplificar situaciones muy complejas hicieron de él algo así como un profeta. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estudios===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cursó sus estudios en la Universidad de Pisa, donde se doctoró en [[1922]], y en algunos de los principales centros de física teórica de [[Europa]]. Ya en el año [[1926]] comenzó a impartir clases de física teórica en la Universidad de [[Roma]]. Allí desarrolló un nuevo tipo de estadística para explicar el comportamiento de los electrones, además de desarrollar una teoría sobre la desintegración radiactiva beta, y desde [[1934]] investigó la radiactividad artificial bombardeando elementos con neutrones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Muerte===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Falleció en [[noviembre]] de [[1954]] en [[Chicago]], [[Estados Unidos]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Contribución a la ciencia ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Primer período ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre este año y [[1932]] se desarrolló la primera fase de su actividad científica: la de la Física atómica y molecular. En [[1927]] aplicó la &amp;quot;estadística de Fermi&amp;quot; a los electrones que se mueven en torno al núcleo del átomo, con lo cual estableció un método aproximativo para el estudio de muchas cuestiones atómicas (&amp;quot;método de Thomas-Fermi&amp;quot;). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Segundo período ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El segundo período de su labor en el ámbito de la ciencia se extendió entre 1933 y [[1949]], y estuvo dedicado a la Física nuclear. En [[1933]] su teoría de la radiactividad &amp;quot;beta&amp;quot; dio forma cuantitativa al proceso de la transformación de un neutrón en un protón mediante la emisión de un electrón y un neutrino. Luego estudió la radiactividad artificial, descubierta por el matrimonio Joliot-Curie, y en [[1934]] descubrió la provocada por un bombardeo de neutrones; posteriormente vio que las sustancias hidrogenadas y, en general, los elementos ligeros podían disminuir la velocidad de los neutrones después de choques elásticos. Y, así, en [[1935]]-36 estudió las propiedades de absorción y difusión de los neutrones lentos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fermi era profundamente consciente de la importancia de su trabajo experimental en el esfuerzo para producir energía atómica. En diciembre de [[1942]], en la Universidad de [[Chicago]], logró la primera reacción controlada de fisión nuclear en cadena, y hasta el fin de la [[II Guerra Mundial]] ([[1939]]-1[[945]]) trabajó en el desarrollo de la bomba atómica en Los Álamos, [[Nuevo México]]. Pasado algún tiempo se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno por razones éticas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1946]], cuando la guerra ya había finalizado, Fermi fue profesor de física y director del nuevo Instituto de Estudios Nucleares de la Universidad de Chicago; los estudiantes de todo el mundo iban allí para estudiar con él.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Terminada la [[guerra]], se dedicó al estudio de los neutrones lentos y, en particular, de la difracción de los neutrones por diversos cristales. Durante el período [[1947]]-49 realizó investigaciones teóricas y experimentales sobre las influencias mutuas existentes entre las partículas elementales y publicó un esbozo de teoría acerca del origen de los rayos cósmicos. La última fase de la actividad científica de Enrico Fermi empezó en [[1949]], comprendiendo una amplia serie de experiencias sobre las propiedades de difusión de los mesones por los protones, campo en el cual llegó asimismo a numerosos resultados fundamentales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Premios===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1938]] se le otorgó el [[Premio Nobel de Física]]. A fines de aquel año se trasladó a los Estados Unidos; allí trabajó en la Columbia University de [[Nueva York]], y luego, a partir de [[1942]], en la [[Universidad de Chicago]], donde, tras las investigaciones llevadas a cabo con diversos colaboradores, hizo funcionar el [[2 de diciembre]] de 1942 una pila de uranio y grafito, el primer reactor nuclear.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nombramientos y publicaciones ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enrico Fermi perteneció a muchas academias italianas y extranjeras, y fue galardonado por diversos países. En [[1953]] fue nombrado presidente de la American Physical Society. Además de unas doscientas memorias aparecidas en varias revistas de [[Italia]] y de otras naciones, publicó cuatro libros: Introduzione alla Fisica atomica ([[1928]]), Molecole e cristalli ([[1934]]), Thermodynamics ([[1937]]) y Elementary particles ([[1951]]).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La figura de Fermi destaca en la historia de la Física no solo por sus dotes de investigador, sino también por sus elevadas cualidades de maestro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Golovanov, Yaroslav. Libro Semblanzas de Grandes Hombres de Ciencia. Editorial Progreso. [[Moscú]], [[1990]].&lt;br /&gt;
*[http://www.rincondelvago.com Enrico Fermi]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Físico]][[Category:Premio_Nobel_de_Física]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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		<title>Archivo:Enrico Fermi1.jpg</title>
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		<updated>2013-04-02T20:30:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Jack_Steinberger&amp;diff=1856376</id>
		<title>Jack Steinberger</title>
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		<updated>2013-04-02T20:04:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Ficha Persona&lt;br /&gt;
|nombre = Jack Steinberger&lt;br /&gt;
|nombre completo = Jack Steinberger&lt;br /&gt;
|otros nombres = &lt;br /&gt;
|imagen = Jack_Steinberger.jpg‎&lt;br /&gt;
|descripción = &lt;br /&gt;
|fecha de nacimiento = [[25 de mayo]] de [[1921]]&lt;br /&gt;
|lugar de nacimiento =  {{Bandera2|Alemania}}&lt;br /&gt;
|fecha de fallecimiento = &lt;br /&gt;
|lugar de fallecimiento = &lt;br /&gt;
|causa muerte = &lt;br /&gt;
|residencia = &lt;br /&gt;
|nacionalidad = &lt;br /&gt;
|ciudadanía = &lt;br /&gt;
|educación = &lt;br /&gt;
|alma máter = &lt;br /&gt;
|ocupación = Físico&lt;br /&gt;
|conocido = &lt;br /&gt;
|titulo = &lt;br /&gt;
|termino = &lt;br /&gt;
|predecesor = &lt;br /&gt;
|sucesor = &lt;br /&gt;
|partido político = &lt;br /&gt;
|cónyuge = &lt;br /&gt;
|hijos = &lt;br /&gt;
|padres = &lt;br /&gt;
|familiares = &lt;br /&gt;
|obras = &lt;br /&gt;
|premios = [[Premio Nobel de Física]] en [[1988]].&lt;br /&gt;
|web = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''Jack Steinberger.''' Destacado físico alemán.&lt;br /&gt;
== Síntesis biográfica ==&lt;br /&gt;
Nació en [[Kissingen]], [[Alemania]], el [[25 de mayo]] de [[1921]]. En [[1934]] se trasladó a los [[Estados Unidos]]. &lt;br /&gt;
=== Estudios ===&lt;br /&gt;
Estudió [[Química]] en la Universidad de [[Chicago]]. Luego fue alumno de destacados físicos como [[Enrico Fermi]], Ed Purcell y [[Julian Schwinger]]. Obtuvo su doctorado en [[1948]]. &lt;br /&gt;
=== Trayectoria laboral===&lt;br /&gt;
Desde [[1950]] hasta [[1971]] impartió Física en la [[Universidad de Columbia]] y en [[1968]] se unió a la Organización Europea para la Investigación Nuclear [[CERN]]  en [[Ginebra]] en la que perteneció hasta [[1986]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1962]], junto a sus colegas [[Leon Lederman]] y [[Melvin Schwartz]], ideó un experimento de la señal en la física de la partícula, usando el acelerador del laboratorio nacional de Brookhaven obteniendo sus primeros resultados en los neutrinos, en este proceso descubrieron un nuevo tipo de [[neutrino]] llamado neutrino del muon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los haces de neutrinos de alta energía que produjeron se convirtieron en una herramienta de investigación básica en el estudio de las partículas subatómicas y las fuerzas nucleares, en especial la fuerza nuclear débil o la interacción débil, una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza.&lt;br /&gt;
==Publicaciones==&lt;br /&gt;
Ha realizado varias publicaciones sobre neutrones, física de altas energías y partículas&lt;br /&gt;
extrañas. Entre sus obras destacan &amp;quot;Dos neutrinos&amp;quot; ([[1962]]), &amp;quot;High&lt;br /&gt;
Energy Neutrino Physics y Preparation of Lep Detector&amp;quot; ([[1981]]).&lt;br /&gt;
== Premios ==&lt;br /&gt;
En [[1988]] recibió el [[Premio Nobel de Física]] junto a sus tres compañeros, por el desarrollo de haces de neutrinos y la demostración de la estructura en dobletes  de los leptones mediante el descubrimiento del neutrino muónico.&lt;br /&gt;
==Fuentes==&lt;br /&gt;
* Premios Nobel de Física, Editorial Sanlope, [[Las Tunas]], [[Cuba]], [[2006]]. ISBN: 959-251-137-3&lt;br /&gt;
* [http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/steinberger.htm Biografiasyvidas]&lt;br /&gt;
* [http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1988/steinberger-autobio.html Nobelprize]&lt;br /&gt;
[[Category:Físico]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Yudiesky15035mayjc&amp;diff=1171638</id>
		<title>Usuario:Yudiesky15035mayjc</title>
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		<updated>2011-11-17T17:19:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Yuyu.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Quintero&lt;br /&gt;
|nombre=Elisandra&lt;br /&gt;
|nivel= 12 grado.&lt;br /&gt;
|título=Técnico Medio en Informática&lt;br /&gt;
|postgrado=&lt;br /&gt;
|temas=[[Historia]] y [[Cultura]]y [[ deporte]]&lt;br /&gt;
|institución=Joven Club de Computación, Batabanó 3&lt;br /&gt;
|municipio=[[Municipio de Batabanó.]]&lt;br /&gt;
|provincia=La Habana&lt;br /&gt;
|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|colaboradores=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis 12 artículos ==&lt;br /&gt;
# [[Bit NX ]]‎&lt;br /&gt;
# [[ATI]]&lt;br /&gt;
# [[Radeon HD]]&lt;br /&gt;
# [[Antialiasing]]&lt;br /&gt;
# [[GDDR5]]&lt;br /&gt;
# [[GDDR3]]&lt;br /&gt;
# [[GDDR4]]&lt;br /&gt;
# [[Radeon HD]] ‎&lt;br /&gt;
# [[GeForce]]&lt;br /&gt;
# [[Antialiasing]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Lidia15034mayjc&amp;diff=1171348</id>
		<title>Usuario:Lidia15034mayjc</title>
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		<updated>2011-11-17T16:47:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Babyvadell.jpg.JPG&lt;br /&gt;
|apellidos=Vadell Rivero&lt;br /&gt;
|nombre=Lidia Bárbara&lt;br /&gt;
|nivel= 12 grado.&lt;br /&gt;
|título=Técnico Medio en contabilidad&lt;br /&gt;
|postgrado=&lt;br /&gt;
|temas=[[Historia]] y [[Cultura]]&lt;br /&gt;
|institución=Joven Club de Computación, Batabanó 3&lt;br /&gt;
|municipio=[[Municipio de Batabanó.]]&lt;br /&gt;
|provincia=La Habana&lt;br /&gt;
|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|colaboradores=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis 12 artículos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Historia de una Monja]]&lt;br /&gt;
# [[Espacio abierto]]&lt;br /&gt;
# [[Vuelo sin retorno]]&lt;br /&gt;
# [[Fred Zinnemann]]&lt;br /&gt;
# [[Macadamia (fruto)]] ‎&lt;br /&gt;
# [[Reproducción equina]]&lt;br /&gt;
# [[Feromonas]]&lt;br /&gt;
# [[Explosión en Tallapiedra]]&lt;br /&gt;
# [[Ave Martillo ‎]]&lt;br /&gt;
# [[Un amigo severo ]]&lt;br /&gt;
# [[El hombre del 3B]]&lt;br /&gt;
# [[Domar]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Rserrano&amp;diff=1171201</id>
		<title>Usuario:Rserrano</title>
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		<updated>2011-11-17T16:39:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|apellidos=Serrano Truiz&lt;br /&gt;
|nombre=Roberto&lt;br /&gt;
|nivel=&lt;br /&gt;
|título=&lt;br /&gt;
|temas=&lt;br /&gt;
|institución=[[Joven Club de Computación y Electrónica]] de [[Batabanó]]&lt;br /&gt;
|municipio=[[Batabanó]]&lt;br /&gt;
|provincia=[[Mayabeque]]&lt;br /&gt;
|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|patrol=&lt;br /&gt;
|colaboradores=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Usuario:Etiquetas/JCCE}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis 14 artículos ==&lt;br /&gt;
#[[Liga BBVA]] ‎ &lt;br /&gt;
# [[Primera division de españa]]&lt;br /&gt;
# [[Segunda División]]&lt;br /&gt;
# [[Catenaccio]] ‎&lt;br /&gt;
# [[Juan Padrós]] ‎&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Yaislen15016_may.jc&amp;diff=1171089</id>
		<title>Usuario:Yaislen15016 may.jc</title>
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		<updated>2011-11-17T16:24:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|apellidos=&lt;br /&gt;
|nombre=Yaislen&lt;br /&gt;
|nivel=&lt;br /&gt;
|título=&lt;br /&gt;
|temas=&lt;br /&gt;
|institución=[[Joven Club de Computación y Electrónica]] Batabanó 1&lt;br /&gt;
|municipio=[[Batabanó]]&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
{{Usuario:Etiquetas/JCCE}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis 14 artículos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Agustín Iturbide]]&lt;br /&gt;
#[[Anastasio Bustamante]]&lt;br /&gt;
#[[Astrologia china]]&lt;br /&gt;
#[[Cardona(Batabanó)]]&lt;br /&gt;
#[[La Coubre (Batabanó)]]&lt;br /&gt;
#[[La Filomena (Batabanó)]]&lt;br /&gt;
#[[Miguel Gutierrez Aduriz]]&lt;br /&gt;
#[[Vicente Guerrero]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Esmely15011_may.jc&amp;diff=1170929</id>
		<title>Usuario:Esmely15011 may.jc</title>
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		<updated>2011-11-17T16:15:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|apellidos=&lt;br /&gt;
|nombre=Esmely&lt;br /&gt;
|nivel=&lt;br /&gt;
|título=&lt;br /&gt;
|temas=&lt;br /&gt;
|institución=[[Joven Club de Computación y Electrónica]] Batabanó 1&lt;br /&gt;
|municipio=[[Batabanó]]&lt;br /&gt;
|provincia=[[Mayabeque]]&lt;br /&gt;
|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|patrol=&lt;br /&gt;
|colaboradores=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Usuario:Etiquetas/JCCE}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis catorce artículos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Tetsuya Nomura]]‎&lt;br /&gt;
#[[Satoru Iwata]] ‎&lt;br /&gt;
#[[New Super Mario Bros. Wii]]&lt;br /&gt;
#[[Michelle Rodríguez]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Esmely15011_may.jc&amp;diff=1170859</id>
		<title>Usuario:Esmely15011 may.jc</title>
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		<updated>2011-11-17T16:07:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|apellidos=&lt;br /&gt;
|nombre=Esmely&lt;br /&gt;
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|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
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|colaboradores=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Usuario:Etiquetas/JCCE}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis catorce artículos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Tetsuya Nomura]]‎&lt;br /&gt;
#[[Satoru Iwata]] ‎&lt;br /&gt;
#[[New Super Mario Bros. Wii]]&lt;br /&gt;
#[[Nintendo]]&lt;br /&gt;
#[[Michelle Rodríguez]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Leiry15033mayjc&amp;diff=1169925</id>
		<title>Usuario:Leiry15033mayjc</title>
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		<updated>2011-11-17T14:48:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|apellidos=&lt;br /&gt;
|nombre=Leiry&lt;br /&gt;
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|seguimiento=&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
{{Usuario:Etiquetas/JCCE}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis 12 artículos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Sistema decimal]]&lt;br /&gt;
# [[Wilhelm Eduard Weber]]&lt;br /&gt;
# [[Código Morse]]&lt;br /&gt;
# [[Dioses Olímpicos]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Jorge_may.hab&amp;diff=1169796</id>
		<title>Usuario:Jorge may.hab</title>
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		<updated>2011-11-17T14:35:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: /* Mis 14 artículos */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen= Dopico.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos= Dopico Yglesias&lt;br /&gt;
|nombre=Jorge&lt;br /&gt;
|nivel= Técnico Medio Informática&lt;br /&gt;
|título= Informática&lt;br /&gt;
|temas=&lt;br /&gt;
|institución=[[Joven Club de Computación y Electrónica]] Batabanó 1&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
{{Usuario:Etiquetas/JCCE}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis 14 artículos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Michael Jai White]]&lt;br /&gt;
#[[Bianca Marroquín]]&lt;br /&gt;
#[[Christian Bach]]&lt;br /&gt;
#[[Mariana Torres]]&lt;br /&gt;
#[[Chris Brown]]&lt;br /&gt;
#[[Aleks Syntek]]&lt;br /&gt;
#[[Jordana Brewster]]&lt;br /&gt;
#[[Rápido y Furioso 5]]&lt;br /&gt;
#[[Mia Wasikowska]]&lt;br /&gt;
#[[Rodolfo Valentino]]&lt;br /&gt;
#[[Mae Murray]]&lt;br /&gt;
#[[George Hamilton]]&lt;br /&gt;
#[[Nick Carter]]&lt;br /&gt;
#[[Aleks Syntek]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Michael Jai White]]&lt;br /&gt;
#[[Tyrese Gibson]]&lt;br /&gt;
#[[Paul Walker]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Yudiesky15035mayjc&amp;diff=1169192</id>
		<title>Usuario:Yudiesky15035mayjc</title>
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		<updated>2011-11-17T06:10:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Yuyu.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Quintero&lt;br /&gt;
|nombre=Elisandra&lt;br /&gt;
|nivel= 12 grado.&lt;br /&gt;
|título=Técnico Medio en Informática&lt;br /&gt;
|postgrado=&lt;br /&gt;
|temas=[[Historia]] y [[Cultura]]y [[ deporte]]&lt;br /&gt;
|institución=Joven Club de Computación, Batabanó 3&lt;br /&gt;
|municipio=[[Municipio de Batabanó.]]&lt;br /&gt;
|provincia=La Habana&lt;br /&gt;
|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|colaboradores=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis 12 artículos ==&lt;br /&gt;
# [[Intel Pentium D]]&lt;br /&gt;
# [[AMD Phenom II]]&lt;br /&gt;
# [[Bit NX ]]‎&lt;br /&gt;
# [[ATI]]&lt;br /&gt;
# [[Radeon HD]]&lt;br /&gt;
# [[Antialiasing]]&lt;br /&gt;
# [[GDDR5]]&lt;br /&gt;
# [[GDDR3]]&lt;br /&gt;
# [[GDDR4]]&lt;br /&gt;
# [[Radeon HD]] ‎&lt;br /&gt;
# [[GeForce]]&lt;br /&gt;
# [[Antialiasing]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Rserrano&amp;diff=1169186</id>
		<title>Usuario:Rserrano</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Rserrano&amp;diff=1169186"/>
		<updated>2011-11-17T05:37:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|apellidos=Serrano Truiz&lt;br /&gt;
|nombre=Roberto&lt;br /&gt;
|nivel=&lt;br /&gt;
|título=&lt;br /&gt;
|temas=&lt;br /&gt;
|institución=[[Joven Club de Computación y Electrónica]] de [[Batabanó]]&lt;br /&gt;
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|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|patrol=&lt;br /&gt;
|colaboradores=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Usuario:Etiquetas/JCCE}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis 14 artículos ==&lt;br /&gt;
#[[Liga BBVA]] ‎ &lt;br /&gt;
# [[Primera division de españa]]&lt;br /&gt;
# [[Segunda División]]&lt;br /&gt;
# [[Real Madrid CF]]&lt;br /&gt;
# [[Champions League]]&lt;br /&gt;
# [[Catenaccio]] ‎&lt;br /&gt;
# [[Juan Padrós]] ‎&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Esmely15011_may.jc&amp;diff=1169167</id>
		<title>Usuario:Esmely15011 may.jc</title>
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		<updated>2011-11-17T05:14:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|apellidos=&lt;br /&gt;
|nombre=Esmely&lt;br /&gt;
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|temas=&lt;br /&gt;
|institución=[[Joven Club de Computación y Electrónica]] Batabanó 1&lt;br /&gt;
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|seguimiento=&lt;br /&gt;
|patrol=&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
{{Usuario:Etiquetas/JCCE}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis catorce artículos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Tetsuya Nomura]]‎&lt;br /&gt;
#[[Satoru Iwata]] ‎&lt;br /&gt;
#[[New Super Mario Bros. Wii]]&lt;br /&gt;
#[[Nintendo]]&lt;br /&gt;
#[[Satoru Iwata]]&lt;br /&gt;
#[[Michelle Rodríguez]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Livan15023mayjc&amp;diff=1169170</id>
		<title>Usuario:Livan15023mayjc</title>
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		<updated>2011-11-17T05:14:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: /* Mis artículos ( los 12 ) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|apellidos=&lt;br /&gt;
|nombre=Liván&lt;br /&gt;
|nivel=Universitario&lt;br /&gt;
|título=&lt;br /&gt;
|temas=&lt;br /&gt;
|institución=[[Joven Club de Computación y Electrónica]] Batabanó 2&lt;br /&gt;
|municipio=[[Batabanó]]&lt;br /&gt;
|provincia=[[Mayabeque]]&lt;br /&gt;
|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|patrol=&lt;br /&gt;
|colaboradores=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Usuario:Etiquetas/JCCE}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis artículos ( los 12 ) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Figuras de adorno (música)]]&lt;br /&gt;
#[[Éclair]]&lt;br /&gt;
#[[Abdiel Colberg Birriel]]&lt;br /&gt;
#[[Silencios musicales]]&lt;br /&gt;
#[[Aria ( música )]]&lt;br /&gt;
#[[Alteraciones musicales]]&lt;br /&gt;
#[[Claudette Colbert]]&lt;br /&gt;
#[[Escala cromática]]&lt;br /&gt;
#[[Margaret Mitchell]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis sitios preferidos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;float:left; width:100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Sistema:Cuadro|red&lt;br /&gt;
|título=Equipo de Trabajo&lt;br /&gt;
|enlace=&lt;br /&gt;
|logo=6262389-icono-de-personas-entre-la-gente-blanca-de-color-cmyk-3d.jpg&lt;br /&gt;
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|contenido={{EcuGrupo:Mayabeque/Equipo}}&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Esmely15011_may.jc&amp;diff=1169166</id>
		<title>Usuario:Esmely15011 may.jc</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Esmely15011_may.jc&amp;diff=1169166"/>
		<updated>2011-11-17T05:13:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|apellidos=&lt;br /&gt;
|nombre=Esmely&lt;br /&gt;
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|seguimiento=&lt;br /&gt;
|patrol=&lt;br /&gt;
|colaboradores=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Usuario:Etiquetas/JCCE}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis catorce artículos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[#Tetsuya Nomura]]‎&lt;br /&gt;
[[#Satoru Iwata]] ‎&lt;br /&gt;
[[#New Super Mario Bros. Wii]]&lt;br /&gt;
[[#Nintendo]]&lt;br /&gt;
[[#Satoru Iwata]]&lt;br /&gt;
[[#Michelle Rodríguez]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Camilo15025&amp;diff=1169162</id>
		<title>Usuario:Camilo15025</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Camilo15025&amp;diff=1169162"/>
		<updated>2011-11-17T05:08:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|apellidos=Bécquer&lt;br /&gt;
|nombre=Camilo&lt;br /&gt;
|nivel=Universitario&lt;br /&gt;
|título=&lt;br /&gt;
|temas=&lt;br /&gt;
|institución=[[Joven Club de Computación y Electrónica]]  Batabanó 2&lt;br /&gt;
|municipio=[[Batabanó]]&lt;br /&gt;
|provincia=[[Mayabeque]]&lt;br /&gt;
|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|patrol=&lt;br /&gt;
|colaboradores=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Usuario:Etiquetas/JCCE}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mis 14 artículos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Adela Villamil]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuaria:Batabano1_jc&amp;diff=1169156</id>
		<title>Usuaria:Batabano1 jc</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuaria:Batabano1_jc&amp;diff=1169156"/>
		<updated>2011-11-17T05:06:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|apellidos=&lt;br /&gt;
|nombre=María De los Angeles&lt;br /&gt;
|nivel=&lt;br /&gt;
|título=&lt;br /&gt;
|temas=&lt;br /&gt;
|institución=[[Joven Club de Computación y Electrónica]] Batabanó&lt;br /&gt;
|municipio=[[Batabanó]]&lt;br /&gt;
|provincia=[[Mayabeque]]&lt;br /&gt;
|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|patrol=&lt;br /&gt;
|colaboradores=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Usuario:Etiquetas/JCCE}}&lt;br /&gt;
== Mis 14 artículos ==&lt;br /&gt;
#[[Fernando de Valenzuela]] ‎&lt;br /&gt;
#[[Agustín Hernández Carlo]]&lt;br /&gt;
#[[Celio Gonzalez]]&lt;br /&gt;
#[[Fabián Robles]]&lt;br /&gt;
#[[Georg Ferdinand]]&lt;br /&gt;
#[[Jorge Ibargüengoitia]]&lt;br /&gt;
#[[Jorge Lavat]]&lt;br /&gt;
#[[Julio Camejo]]&lt;br /&gt;
#[[Leonor Valdés Barrabí]]&lt;br /&gt;
#[[Monumento al Ché en Loma El Taburete]]&lt;br /&gt;
#[[Ramón Casas]]&lt;br /&gt;
#[[Vicente Bacallar y Sanna]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuaria:Batabano1_jc&amp;diff=1169134</id>
		<title>Usuaria:Batabano1 jc</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuaria:Batabano1_jc&amp;diff=1169134"/>
		<updated>2011-11-17T04:49:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|apellidos=&lt;br /&gt;
|nombre=Eniury&lt;br /&gt;
|nivel=&lt;br /&gt;
|título=&lt;br /&gt;
|temas=&lt;br /&gt;
|institución=[[Joven Club de Computación y Electrónica]] Batabanó&lt;br /&gt;
|municipio=[[Batabanó]]&lt;br /&gt;
|provincia=[[Mayabeque]]&lt;br /&gt;
|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|patrol=&lt;br /&gt;
|colaboradores=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Usuario:Etiquetas/JCCE}}&lt;br /&gt;
== Mis 14 artículos ==&lt;br /&gt;
#[[Fernando de Valenzuela]] ‎&lt;br /&gt;
#[[Agustín Hernández Carlo]]&lt;br /&gt;
#[[Celio Gonzalez]]&lt;br /&gt;
#[[Fabián Robles]]&lt;br /&gt;
#[[Georg Ferdinand]]&lt;br /&gt;
#[[Jorge Ibargüengoitia]]&lt;br /&gt;
#[[Jorge Lavat]]&lt;br /&gt;
#[[Julio Camejo]]&lt;br /&gt;
#[[Leonor Valdés Barrabí]]&lt;br /&gt;
#[[Monumento al Ché en Loma El Taburete]]&lt;br /&gt;
#[[Ramón Casas]]&lt;br /&gt;
#[[Vicente Bacallar y Sanna]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Roberto15031mayjc&amp;diff=1169128</id>
		<title>Usuario:Roberto15031mayjc</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Roberto15031mayjc&amp;diff=1169128"/>
		<updated>2011-11-17T04:43:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: /* Batabano I */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Robe.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Díaz Baños&lt;br /&gt;
|nombre=Roberto Jesús&lt;br /&gt;
|nivel= Superior&lt;br /&gt;
|título=Máster en ciencias&lt;br /&gt;
|postgrado=&lt;br /&gt;
|temas=[[Física]] y [[Psicología]]&lt;br /&gt;
|institución=Joven Club de Computación, Batabanó 3&lt;br /&gt;
|municipio=[[Municipio de Batabanó.]]&lt;br /&gt;
|provincia=La Habana&lt;br /&gt;
|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|colaboradores= *[[Batabano3|jc]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
== &amp;lt;big&amp;gt;Mis artículos plan diciembre&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
#[[Astrofísica]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas Rápido]]&lt;br /&gt;
#[[Clyde Lorrain Cowan]]&lt;br /&gt;
#[[Enrico Fermi]]&lt;br /&gt;
#[[Fisión Nuclear]]&lt;br /&gt;
#[[Frederick Reines]]&lt;br /&gt;
#[[Fusión Nuclear]]&lt;br /&gt;
#[[Fusión nuclear]]&lt;br /&gt;
#[[Gell-Mann]]&lt;br /&gt;
#[[Hans Bethe]]&lt;br /&gt;
#[[Logia Virtud]]&lt;br /&gt;
#[[Materia oscura]]&lt;br /&gt;
#[[Murray Gell-Mann]]&lt;br /&gt;
#[[Neutrino]]&lt;br /&gt;
#[[Panetela Arlequín]]&lt;br /&gt;
#[[Partículas elementales]]&lt;br /&gt;
#[[Quarks: y otras partículas elementales]]&lt;br /&gt;
#[[Radiactividad]]&lt;br /&gt;
#[[Raymond Davis Jr]]&lt;br /&gt;
== Grupo de colación de la Ecured. Batabano ==&lt;br /&gt;
===Batabano I ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano1_jc|Batabano1]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Yaislen15016 may.jc|Yaislen]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Esmely15011_may.jc|Esmely]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Reynaldo1501ad_may.jc|LázaroCruz por Reynaldo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Batabano II ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Livan15023mayjc|Livanjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Zuylen1503ad may.jc|Zuylen1503ad may.jc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Camilo15025|Camilo]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:rserrano|rserrano]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Batabano III ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Lidia15034mayjc|Lidia15034mayjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Yusimi15036 may.jc|Yusimi15036 may.jc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Leiry15033mayjc|Leiry15033mayjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Elisandra|Elisandra]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: /* Batabano II */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Robe.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Díaz Baños&lt;br /&gt;
|nombre=Roberto Jesús&lt;br /&gt;
|nivel= Superior&lt;br /&gt;
|título=Máster en ciencias&lt;br /&gt;
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|temas=[[Física]] y [[Psicología]]&lt;br /&gt;
|institución=Joven Club de Computación, Batabanó 3&lt;br /&gt;
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|provincia=La Habana&lt;br /&gt;
|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|colaboradores= *[[Batabano3|jc]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
== &amp;lt;big&amp;gt;Mis artículos plan diciembre&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
#[[Astrofísica]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas Rápido]]&lt;br /&gt;
#[[Clyde Lorrain Cowan]]&lt;br /&gt;
#[[Enrico Fermi]]&lt;br /&gt;
#[[Fisión Nuclear]]&lt;br /&gt;
#[[Frederick Reines]]&lt;br /&gt;
#[[Fusión Nuclear]]&lt;br /&gt;
#[[Fusión nuclear]]&lt;br /&gt;
#[[Gell-Mann]]&lt;br /&gt;
#[[Hans Bethe]]&lt;br /&gt;
#[[Logia Virtud]]&lt;br /&gt;
#[[Materia oscura]]&lt;br /&gt;
#[[Murray Gell-Mann]]&lt;br /&gt;
#[[Neutrino]]&lt;br /&gt;
#[[Panetela Arlequín]]&lt;br /&gt;
#[[Partículas elementales]]&lt;br /&gt;
#[[Quarks: y otras partículas elementales]]&lt;br /&gt;
#[[Radiactividad]]&lt;br /&gt;
#[[Raymond Davis Jr]]&lt;br /&gt;
== Grupo de colación de la Ecured. Batabano ==&lt;br /&gt;
===Batabano I ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano1_jc|Batabano1]]&lt;br /&gt;
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=== Batabano II ===&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=== Batabano III ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Lidia15034mayjc|Lidia15034mayjc]]&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
== &amp;lt;big&amp;gt;Mis artículos plan diciembre&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
#[[Astrofísica]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas Rápido]]&lt;br /&gt;
#[[Clyde Lorrain Cowan]]&lt;br /&gt;
#[[Enrico Fermi]]&lt;br /&gt;
#[[Fisión Nuclear]]&lt;br /&gt;
#[[Frederick Reines]]&lt;br /&gt;
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#[[Fusión nuclear]]&lt;br /&gt;
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#[[Quarks: y otras partículas elementales]]&lt;br /&gt;
#[[Radiactividad]]&lt;br /&gt;
#[[Raymond Davis Jr]]&lt;br /&gt;
== Grupo de colación de la Ecured. Batabano ==&lt;br /&gt;
===Batabano I ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano1_jc|Batabano1]]&lt;br /&gt;
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=== Batabano II ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Livan15023mayjc|Livanjc]]&lt;br /&gt;
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#[[Usuario:rserrano|rserrano]]&lt;br /&gt;
=== Batabano III ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Lidia15034mayjc|Lidia15034mayjc]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Robe.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Díaz Baños&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
== &amp;lt;big&amp;gt;Mis artículos plan diciembre&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
#[[Astrofísica]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas Rápido]]&lt;br /&gt;
#[[Clyde Lorrain Cowan]]&lt;br /&gt;
#[[Enrico Fermi]]&lt;br /&gt;
#[[Fisión Nuclear]]&lt;br /&gt;
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#[[Fusión nuclear]]&lt;br /&gt;
#[[Gell-Mann]]&lt;br /&gt;
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#[[Radiactividad]]&lt;br /&gt;
#[[Raymond Davis Jr]]&lt;br /&gt;
== Grupo de colación de la Ecured. Batabano ==&lt;br /&gt;
===Batabano I ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano1_jc|Batabano1]]&lt;br /&gt;
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=== Batabano II ===&lt;br /&gt;
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=== Batabano III ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
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&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Robe.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Díaz Baños&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
== &amp;lt;big&amp;gt;Mis artículos plan diciembre&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
#[[Astrofísica]]&lt;br /&gt;
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 &lt;br /&gt;
== Grupo de colación de la Ecured. Batabano ==&lt;br /&gt;
===Batabano I ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
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=== Batabano III ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: /* Batabano II */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Robe.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Díaz Baños&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;big&amp;gt;Mis artículos plan diciembre&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Astrofísica]]&lt;br /&gt;
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#[[Radiactividad]]&lt;br /&gt;
#[[Raymond Davis Jr]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Grupo de colación de la Ecured. Batabano ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Batabano I ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano1_jc|Batabano1]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=== Batabano II ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Livan15023mayjc|Livanjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Zuylen1503ad may.jc|Zuylen1503ad may.jc]]&lt;br /&gt;
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#[[Usuario:rserrano|rserrano]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Batabano III ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Lidia15034mayjc|Lidia15034mayjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Yusimi15036 may.jc|Yusimi15036 may.jc]]&lt;br /&gt;
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#[[Usuario:Elisandra|Elisandra]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Yudiesky15035mayjc|Yudiesky]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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		<updated>2011-11-15T16:31:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: /* Batabano II */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Robe.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Díaz Baños&lt;br /&gt;
|nombre=Roberto Jesús&lt;br /&gt;
|nivel= Superior&lt;br /&gt;
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|institución=Joven Club de Computación, Batabanó 3&lt;br /&gt;
|municipio=[[Municipio de Batabanó.]]&lt;br /&gt;
|provincia=La Habana&lt;br /&gt;
|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|colaboradores= *[[Batabano3|jc]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;big&amp;gt;Mis artículos plan diciembre&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Astrofísica]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas Rápido]]&lt;br /&gt;
#[[Clyde Lorrain Cowan]]&lt;br /&gt;
#[[Enrico Fermi]]&lt;br /&gt;
#[[Fisión Nuclear]]&lt;br /&gt;
#[[Frederick Reines]]&lt;br /&gt;
#[[Fusión Nuclear]]&lt;br /&gt;
#[[Fusión nuclear]]&lt;br /&gt;
#[[Gell-Mann]]&lt;br /&gt;
#[[Hans Bethe]]&lt;br /&gt;
#[[Logia Virtud]]&lt;br /&gt;
#[[Materia oscura]]&lt;br /&gt;
#[[Murray Gell-Mann]]&lt;br /&gt;
#[[Neutrino]]&lt;br /&gt;
#[[Panetela Arlequín]]&lt;br /&gt;
#[[Partículas elementales]]&lt;br /&gt;
#[[Quarks: y otras partículas elementales]]&lt;br /&gt;
#[[Radiactividad]]&lt;br /&gt;
#[[Raymond Davis Jr]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Grupo de colación de la Ecured. Batabano ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Batabano I ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano1_jc|Batabano1]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Yaislen15016 may.jc|Yaislen]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=== Batabano II ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Livan15023mayjc|Livanjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Zuylen1503ad may.jc|Zuylen1503ad may.jc]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=== Batabano III ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Lidia15034mayjc|Lidia15034mayjc]]&lt;br /&gt;
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		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: /* Batabano I */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Robe.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Díaz Baños&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
== &amp;lt;big&amp;gt;Mis artículos plan diciembre&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Astrofísica]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas Rápido]]&lt;br /&gt;
#[[Clyde Lorrain Cowan]]&lt;br /&gt;
#[[Enrico Fermi]]&lt;br /&gt;
#[[Fisión Nuclear]]&lt;br /&gt;
#[[Frederick Reines]]&lt;br /&gt;
#[[Fusión Nuclear]]&lt;br /&gt;
#[[Fusión nuclear]]&lt;br /&gt;
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#[[Murray Gell-Mann]]&lt;br /&gt;
#[[Neutrino]]&lt;br /&gt;
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#[[Radiactividad]]&lt;br /&gt;
#[[Raymond Davis Jr]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Grupo de colación de la Ecured. Batabano ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Batabano I ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
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=== Batabano II ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Livan15023mayjc|Livanjc]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=== Batabano III ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Lidia15034mayjc|Lidia15034mayjc]]&lt;br /&gt;
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|imagen=Robe.jpg&lt;br /&gt;
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== &amp;lt;big&amp;gt;Mis artículos plan diciembre&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Astrofísica]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas Rápido]]&lt;br /&gt;
#[[Clyde Lorrain Cowan]]&lt;br /&gt;
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#[[Fisión Nuclear]]&lt;br /&gt;
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#[[Fusión Nuclear]]&lt;br /&gt;
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#[[Quarks: y otras partículas elementales]]&lt;br /&gt;
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#[[Raymond Davis Jr]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Grupo de colación de la Ecured. Batabano ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Batabano I ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano1_jc|Batabano1]]&lt;br /&gt;
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=== Batabano II ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Livan15023mayjc|Livanjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Zuylen1503ad may.jc|Zuylen1503ad may.jc]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Batabano III ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Lidia15034mayjc|Lidia15034mayjc]]&lt;br /&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: /* Batabano I */&lt;/p&gt;
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&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Robe.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Díaz Baños&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
== &amp;lt;big&amp;gt;Mis artículos plan diciembre&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Astrofísica]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas]]&lt;br /&gt;
#[[Cake de Frutas Rápido]]&lt;br /&gt;
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#[[Radiactividad]]&lt;br /&gt;
#[[Raymond Davis Jr]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Grupo de colación de la Ecured. Batabano ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Batabano I ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano1_jc|Batabano1]]&lt;br /&gt;
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=== Batabano II ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Livan15023mayjc|Livanjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Zuylen1503ad may.jc|Zuylen1503ad may.jc]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Batabano III ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Lidia15034mayjc|Lidia15034mayjc]]&lt;br /&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Robe.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Díaz Baños&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
== &amp;lt;big&amp;gt;Mis artículos plan diciembre&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Astrofísica]]&lt;br /&gt;
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 &lt;br /&gt;
== Grupo de colación de la Ecured. Batabano ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Batabano I ===&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
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=== Batabano III ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
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		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: /* Batabano III */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Robe.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Díaz Baños&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
== Batabano I ==&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
== Batabano II ==&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Livan15023mayjc|Livanjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Zuylen1503ad may.jc|Zuylen1503ad may.jc]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Batabano III ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Lidia15034mayjc|Lidia15034mayjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Yusimi15036 may.jc|Yusimi15036 may.jc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Leiry15033mayjc|Leiry15033mayjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Elisandra|Elisandra]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Yudiesky15035mayjc|Yudiesky]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Roberto15031mayjc|Robert]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Roberto15031mayjc&amp;diff=1159317</id>
		<title>Usuario:Roberto15031mayjc</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Roberto15031mayjc&amp;diff=1159317"/>
		<updated>2011-11-15T14:10:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: /* Batabano III */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Robe.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Díaz Baños&lt;br /&gt;
|nombre=Roberto Jesús&lt;br /&gt;
|nivel= Superior&lt;br /&gt;
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|temas=[[Física]] y [[Psicología]]&lt;br /&gt;
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|colaboradores= *[[Batabano3|jc]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
== Batabano I ==&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
== Batabano II ==&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Livan15023mayjc|Livanjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Zuylen1503ad may.jc|Zuylen1503ad may.jc]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Batabano III ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Lidia15034mayjc|Lidia15034mayjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Yusimi15036 may.jc|Yusimi15036 may.jc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Leiry15033mayjc|Leiry15033mayjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Elisandra|Elisandra]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Yudiesky15035mayjc|Yudiesky]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Usuario:Roberto15031mayjc&amp;diff=1159230</id>
		<title>Usuario:Roberto15031mayjc</title>
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		<updated>2011-11-15T14:05:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&lt;br /&gt;
|imagen=Robe.jpg&lt;br /&gt;
|apellidos=Díaz Baños&lt;br /&gt;
|nombre=Roberto Jesús&lt;br /&gt;
|nivel= Superior&lt;br /&gt;
|título=Máster en ciencias&lt;br /&gt;
|postgrado=&lt;br /&gt;
|temas=[[Física]] y [[Psicología]]&lt;br /&gt;
|institución=Joven Club de Computación, Batabanó 3&lt;br /&gt;
|municipio=[[Municipio de Batabanó.]]&lt;br /&gt;
|provincia=La Habana&lt;br /&gt;
|país=Cuba&lt;br /&gt;
|seguimiento=&lt;br /&gt;
|colaboradores= *[[Batabano3|jc]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
== Batabano I ==&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Jorge may.hab|Jorge may.hab]]&lt;br /&gt;
== Batabano II ==&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Livan15023mayjc|Livanjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Zuylen1503ad may.jc|Zuylen1503ad may.jc]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Batabano III ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Batabano3_jc|May jcc3]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Lidia15034mayjc|Lidia15034mayjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Yusimi15036 may.jc|Yusimi15036 may.jc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Leiry15033mayjc|Leiry15033mayjc]]&lt;br /&gt;
#[[Usuario:Elisandra|Elisandra]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Astrof%C3%ADsica&amp;diff=832914</id>
		<title>Astrofísica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Astrof%C3%ADsica&amp;diff=832914"/>
		<updated>2011-08-22T22:06:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= Astrofísica&lt;br /&gt;
|imagen=HH46_47_Spitzer.lr.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto= Parte de la astronomía que estudia la constitución [[física]], formación y evolución de los cuerpos celestes:la astrofísica busca la explicación de los fenómenos observados a escala cósmica a través de las teorías de la física.&lt;br /&gt;
 }}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Astrofísica''' . El término astrofísica se refiere al estudio de la[[ física]] del [[universo]]. Si bien se usó originalmente para denominar la parte teórica de dicho estudio, la necesidad de dar explicación física a las observaciones astronómicas ha llevado a cabo que los términos [[astronomía]] y astrofísica sean usados en forma equivalente.&lt;br /&gt;
La astrofísica es una ciencia tanto experimental, en el sentido que se basa en observaciones, como teórica, porque formula hipótesis sobre situaciones físicas no directamente accesibles. Uno de los capítulos más importantes de la astrofísica moderna está constituido por el [[Sol]]. Hasta los años treinta, el mecanismo energético que alimenta a nuestra estrella era un misterio; en [[1938]], el físico [[Hans Bethe]] explicó los principales procesos de fusión nuclear que están en condiciones de alimentar por largos períodos de tiempo el horno solar, como tantas otras estrellas. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Historia ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La astrofísica nace con la observación, realizada a comienzos del [[siglo XIX]] por [[J. Frauhofer]] ([[1787]]-[[1826]]) de que la luz del [[Sol]], atravesando un Espectroscopio (aparato capaz de descomponer la luz en sus colores fundamentales), da lugar a un espectro continuo sobre el cual se sobreimprimen líneas verticales. Fue mérito de [[G. Kirchoff]] ([[1824]]-[[1887]]) descubrir que aquellas líneas eran la huella de algunos de los elementos químicos presentes en la [[atmósfera]] solar, por ejemplo el [[hidrógeno]] y el [[sodio]].&lt;br /&gt;
Este descubrimiento introdujo un nuevo método de análisis indirecto, que permite conocer la constitución química de las estrellas lejanas y clasificarlas.&lt;br /&gt;
Otros medios de investigación fundamentales para la astrofísica son la [[Fotometría]] (medida de la intensidad de la luz emitida por los objetos celestes) y la [[Astrofotografía]] o fotografía astronómica.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Intereses como ciencia. ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Otra gran zona de investigación de la astrofísica está constituida por el estudio de las características físicas de las [[estrellas]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La moderna astrofísica ha logrado también explicar la estructura interna de nuestra estrella y la distribución de las temperaturas, que van desde veinte millones de grados en el centro, a seis mil grados en la superficie visible, para subir nuevamente a cuatro millones de grados en la [[atmósfera]] o corona solar. Sin embargo, aún queda sin explicar el llamado “ciclo de actividad oncenal”, en virtud del cual las manchas y otros tipos de perturbaciones que se observan en los estratos más externos del [[Sol]] alcanzan un máximo de frecuencia, precisamente, cada once años.&lt;br /&gt;
Otra gran zona de investigación de la astrofísica está constituida por el estudio de las características físicas de las Estrellas: dimensiones, masa, luminosidad, temperaturas y categoría espectral (tipo de espectro que muestra su luz); y por el estudio de la Evolución estelar. Entran aquí los estudios sobre las estrellas dobles (formadas por dos o más soles), sobre las novas y supernovas (estrellas que brillan de improviso lanzando grandes cantidades de energía y materia al espacio y aumentando su luminosidad) y sobre otras fuentes estelares aún poco conocidas como los pulsar (estrellas que laten) y los [[agujeros negros]] (estrellas que entraron en colapso).&lt;br /&gt;
La astrofísica también estudia la composición y la estructura de la Materia interestelar, es decir de aquellas nubes de gases y polvos que ocupan amplias zonas del espacio y que en una época eran consideradas absolutamente vacías. Los métodos de investigación astrofísica son también aplicadas al estudio de los Planetas y cuerpos menores del [[sistema solar]], de cuya composición y estructura, gracias a las investigaciones llevadas a cabo por satélites artificiales y sondas interplanetarias, se ha podido lograr, en estos últimos años, un conocimiento más profundo, que en muchos casos ha permitido modificar convicciones muy antiguas.&lt;br /&gt;
Una reciente y vigorosa rama de la astrofísica es la [[Radioastronomía]]: el estudio de la física de los objetos celestes por medio de la escucha de las ondas de radio naturales que ellos emiten. Debido a las metodologías sustancialmente diferentes, la radioastronomía es considerada por algunos como una especialización de la astronomía, independiente de la astrofísica clásica.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
== Investigaciones == &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
El [[espectro electromagnético]]. La luz visible, que podemos separar en sus diferentes componentes (los colores), es solo una fracción mínima del mismo (cortesía de [[NASA]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cuanto a la Astrofísica, sencillamente existen varios rangos del espectro electromagnético que no son accesibles desde la superficie del planeta,afortunadamente. Como es bien sabido, la luz visible es un parte muy reducida de este espectro, que comprende tanto radiación muy energética (como son los [[rayos gamma]] y los[[ rayos X]]) hasta las ondas de radio. La [[atmósfera]] terrestre tiene la propiedad de dejar pasar parte de esta radiación, en lo que denominamos ventanas, como sería el caso de la luz visible, pero absorbe, total o parcialmente, la mayor parte de las mismas. Por tanto, solo saliendo fuera es posible observar ciertos fenómenos que emiten preferentemente en los rangos que no son accesibles desde los observatorios normales. Además, la ausencia de atmósfera presenta otras ventajas, tales como la posibilidad de alcanzar una resolución espacial óptima (la capacidad de distinguir dos objetos muy cercanos, que depende de la apertura del instrumento que estemos utilizando). &lt;br /&gt;
La [[NASA]] desarrolla misiones en tres grandes áreas de investigación:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== '''I) Exploración planetaria.''' ===&lt;br /&gt;
Dentro de esta categoría, podemos encontrar las misiones cuyo destino son los planetas del Sistema Solar y sus cohorte de satélites (como sería el caso de la misión Cassini-Huygens), o las sondas que estudian o analizarán las propiedades de cometas y asteroides. Entre ellas encontramos: Cassini-Huygens (en colaboración con las ESA y la agencia espacial italiana), Dawn, Deep impact, Hayabusa (misión japonesa con apoyo de NASA), Mars Express (de ESA, con soporte de NASA), Mars Exploratory Rovers (Opportunity y Spirit), Mars Odyssey, Mars Recognnaissance Orbiter, MESSENGER, New Horizons, Phoenix Mars Lander, Rossetta (ESA, con colaboración de NASA), SMART-1, (ESA, con colaboración de NASA) y Stardust .&lt;br /&gt;
Por otra parte, no olvidemos que la sonda Voyager II se encuentra todavía activa, investigando los confines del Sistema Solar. Toda una proeza tecnológica, después de 30 años de misión interplanetaria bajo los efectos de un ambiente extremo. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ia) Planetas enanos, Asteroides y Cometas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El Sistema Solar posee, verdaderamente, una gran complejidad. Ocho planetas agrupados en&lt;br /&gt;
dos grupos (rocosos y gigantes gaseosos), planetas enanos (una categoría definida hace relativamente poco por la Unión Astronómica Internacional, y que incluye a [[Plutón]], Ceres y Eris), familias de asteroides (Troyanos, Centauros, Apolos, etc), y millones de cometas(la mayor parte de ellos relegados a las profundas obscuridades de losextremos del Sistema Solar). NASA tiene en marcha varias misionesdestinadas al estudio de los objetos más pequeños de nuestros sistema planetario. El objetivo, aprender más sobre su origen y su evolución,&lt;br /&gt;
ya que cometas y asteroides son remanentes del proceso de formación del&lt;br /&gt;
Sol y de los planetas. &lt;br /&gt;
New Horizons.- Esta emblemática y larga misión cierra un ciclo en la exploración planetaria. Cuando se lanzó la sonda su destino, Plutón, todavía se catalogaba como planeta. En agosto&lt;br /&gt;
de de [[2007]] la IAU definió oficialmente el término planeta y lo reclasificó como planeta enano, dado que no cumple las condiciones dede esa clase. &lt;br /&gt;
New Horizons fue lanzada el [[19 de enero]] de[[2006]]. Hace unos meses, en febrero de [[2007]], visitó [[Júpiter]],con objeto de ser acelerado en un tipo de maniobra utilizada con&lt;br /&gt;
frecuencia en la navegación interplanetaria. Además, se aprovechó esta oportunidad para poner a punto los instrumentos de la misión y captarinteresantes datos del sistema joviano. &lt;br /&gt;
El encuentro con el sistema Plutón-Caronte (casi diríamos que se trata de un planeta enano&lt;br /&gt;
doble) y sus dos satélites Nix y Hydra re producirá en julio del[[2015]]. La misión continuará después hacia objetos del cinturón deKuiper, durante los años 2016-2020). Necesitaremos algo de paciencia,pero estoy seguro de que la espera merecerá la pena. &lt;br /&gt;
Dawn.- Un amanecer sobre el asteroide Vesta y el planeta enano Ceres … La nave se&lt;br /&gt;
lanzó el [[10 de septiembre]] de [[2007]], y posee un innovador sistema&lt;br /&gt;
de propulsión iónica (que también ha sido probado en sondas japonesas y&lt;br /&gt;
europeas). &lt;br /&gt;
La Sonda pasará por las inmediaciones de [[Marte]]en marzo de [[2009]], con objeto de incrementar su velocidad y reducir el tiempo de vuelo. La llegada a Vesta se producirá en septiembre de [[2011]]. Allí realizará un estudio exhaustivo de este gigantescoasteroide, para partir un año más tarde. Llegará al planeta enano Ceres&lt;br /&gt;
en febrero de [[2015]]. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Deep Impact.- Esta sonda hizo honor a su nombre, en el doble sentido. El [[4 de julio]] de [[2005]]un objeto del tamaño de una lavadora colisionó con el cometa Temple 1,&lt;br /&gt;
mientras la nave nodriza observaba desde cierta distancia. Por otra parte, el impacto fue coordinado con observaciones desde tierra, en particular desde órbita con el telescopio espacial Spitzer. El objetivo: penetrar la capa de polvo y gas que generó el choque y ver el&lt;br /&gt;
material del interior del cometa. &lt;br /&gt;
Hayabusa o Muse C es una misión de la agencia japonesa JAXA. Lanzada el [[9 de mayo]] de&lt;br /&gt;
[[2003]], llegó al asteroride Itokawa dos años después, con el objetivo de orbitar a su alrededor durante tres meses y tomar una muestra de susuperficie, aunque en realidad, debido a diversos problemas técnicos,la maniobra de regreso a la [[Tierra]] no se inició hasta mayo de&lt;br /&gt;
[[2007]]. En la actualidad la nave se encuentra realizando diversasmaniobras de aproximación a la Tierra con su motor de propulsióniónica. La fecha actual de llegada es junio del [[2010]]. NASA proporciona cierto apoyo a esta misión. &lt;br /&gt;
Rossetta, la misión de la Agencia Espacial Europea al cometa 67 P/Churyumov- Gerasimenko, fue&lt;br /&gt;
lanzada el [[2 de marzo]] de [[2004]]. El fin de la misión se estima en el 2015, cuando este cuerpo se encuentre en su punto más cercano delSol (perihelio). El objetivo es la caracterización de las propiedadesdel núcleo del cometa y el estudio de la evolución según se aproxima al Sol. Las maniobras de aproximación al cometa se iniciarán en mayo de&lt;br /&gt;
2014, aunque hasta entonces, con objeto de alcanzar la velocidad y posición adecuadas, realizará una serie de aproximaciones a la Tierra ya Marte. Por otra parte, está previsto que pase por las proximidades de dos asteroides: 2867 Steins, el 5 de septiembre de 2008, y 21 Lutetia,el 10 de julio de 2010. Nasa proporciona apoyo logístico a la misión. &lt;br /&gt;
Stardust fue lanzada el 7 de febrero de 1999. Después de pasar por lasproximidades del asteroide Anne Frank, y de tomar muestras del polvo interplanetario, se encontró con el cometa Wild 2 el [[2 de enero]] de[[2004]. Dos años después, el [[15 de enero]] de [[2006]], la cápsula con las muestras de polvo hizo su reentrada en la atmósfera terrestre,&lt;br /&gt;
de manera bastante accidental, aunque las muestras han podido seranalizadas.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ib) Saturno y Titán.&lt;br /&gt;
[[Image:Saturn_Rings_Shadow_Cassini.lr.jpg |thumb|right|Saturno, sus anillos y sus fascinantes sombras, en una reciente imagen de Cassini (crédito NASA/ESA/ASI)]]&lt;br /&gt;
Cassini-Huygens, una misión a Saturno y sus sistema fruto de la colaboración entre NASA,&lt;br /&gt;
ESA y la agencia espacial italiana ASI, es una de las más espectaculares y complejas de los últimos años. Consta de un orbitador diseñado por NASA (Cassini), que sigue siendo operacional, y de una sonda que consiguió aterrizar en el satélite Titán, Huygens. Elconjunto se lanzó el [[15 de octubre]] de [[1997]], pasó por lasinmediaciones de Júpiter el [[30 de diciembre]] de [[2000]] y alcanzó el sistema de [[Saturno]] en el verano de [[2004]]. El [[14 de enero]]&lt;br /&gt;
de [[2005]] la sonda aterrizó exitosamente en la superficie de Titán,proporcionándonos unas espectaculares imágenes durante el descenso.Entre los principales resultados, destaca la verificación de la presencia de lagos y mares de hidrocarburos, esencialmente metano,&lt;br /&gt;
sobre la superficie de este satélite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ic) Marte.&lt;br /&gt;
[[Image:Mars_SOuthPole_HST.lr.jpg |thumb|right|Marte]] &lt;br /&gt;
[[Marte]] es, verdaderamente, el objeto del deseo, el destino más sugerente del&lt;br /&gt;
Sistema Solar. Ha sido el destino de numerosas misiones, varias de las cuales se encuentran en activo, tanto en órbita como sobre lasuperficie de este hermano menor de la Tierra. &lt;br /&gt;
Mars Exploratory Rovers: Opportunity and Spirit. Son dos sondas gemelas que se&lt;br /&gt;
encuentran recorriendo la superficie del planeta. Diseñadas parafuncionar durante tres meses, ya llevan más de tres años allí.Más infomacione en la página del JPL para la misión Mars Exploratory Rovers &lt;br /&gt;
JPL.Mars Odyssey. Lanzada el [[7 de abri]]l de [[2001]], alcanzó la órbita&lt;br /&gt;
marciana el [[24 de octubre]]de ese mismo año. Desde entonces ha venido&lt;br /&gt;
realizando observaciones del planeta rojo. Además, actúa como antena de&lt;br /&gt;
comunicación para los rovers Spirit y Opportunity. &lt;br /&gt;
Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), o en búsqueda de agua en la superficie de Marte. Desde la inserción en la órbita del planeta, en marzo de [[2006]], esta sonda ha venido examinando la presencia de aguan y su evolución, contribuyendo de manera decisiva a la confirmación de su presencia en este planeta. &lt;br /&gt;
Phoenix Mars Lander. El futuro … Todavía no ha sido lanzada, está en fase de construcción.&lt;br /&gt;
Mars Express es una misión de la ESA, implementada con la colaboración de NASA. Junto con la MRO, ha sido crucial para el descubrimiento de aguay de la dinámica en Marte. Después de 4 años en órbita, sigue proporcionando unos datos extraordinarios. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Id) Mercurio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Mercury_Mariner10_NASA.lr.jpg |thumb|right|Mercurio, visto por la sonda americana Mariner X (crédito NASA).]] &lt;br /&gt;
Mercury,Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging (MESSENGER)Mission. Lanzada el 3 de agosto de 2004, ha realizado varias maniobras de aproximación a la Tierra, Venus y el mismo Mercurio, con objeto deadecuar su velocidad a la del planeta más interior del Sistema Solar,un problema bastante complejo. La inserción en la órbita de Mercurio está prevista para el 2011, y las operaciones científicas seprolongarán durante un año. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== '''II) [[Tierra]]-[[Sol]].''' === &lt;br /&gt;
La vencindad de nuestro planeta. Incluye las misiones: ACE, Cluster, Geotail, Hinode, SOHO, SORCE, STEREO, THEMIS, TIMED, TRACE, Ulysses, Wind &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II) La conexión Tierra-Sol&lt;br /&gt;
Son numerosas las misiones de NASA y de otras agencias espaciales (ESA con Cluster, [[China]] con Double star) que tienen por objeto el estudio de la vecindad terrestre y la interacción con el Sol y el flujo de partículas que de él nos llega (viento solar). El clima y diversas importante actividades económicas dependen de ello, desde las comunicaciones vía satélite hasta la distribución de energía eléctrica. Nos limitaremos a proporcionar un lista de las activas en la actualidad. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Advanced Composition Explorer (ACE) &lt;br /&gt;
Cluster &lt;br /&gt;
Geotail Hinode &lt;br /&gt;
Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) &lt;br /&gt;
Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE) &lt;br /&gt;
Solar TErrestrial RElations Observatory (STEREO)&lt;br /&gt;
Time History of Events and Macroscale Interactions During Substorms (THEMIS) &lt;br /&gt;
Thermospere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission (TIMED) &lt;br /&gt;
Transition Region and Coronal Explorer (TRACE) Mission &lt;br /&gt;
Ulysses &lt;br /&gt;
Wind &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''III) Astrofísica y Física Fundamental.''' === &lt;br /&gt;
¿Qué hay en el universo? ¿Cómo fucniona? Para responder, en la actulidad disponemos de: Suzaku, Chandra, CHIPS, GALEX, Gravity Probe B, HETE-2, HST, INTEGRAL, RHESSI, RXTI, Spitzer, SWAS, Swift, WMAP, XMM-Newton &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
III) Astrofísica y Física Fundamental.- &lt;br /&gt;
NASA tiene en funcionamiento tres grandes observatorios astronómicos, dedicados al estudio de diferentes rango de longitudes de onda, desde los [[rayos X]] (Chandra) hasta el infrarrojo medio y lejano (Spitzer), pasando por el archiconocido Hubble Space Telescope. Los tres están proporcionando una ingente cantidad de información que nos está ayudando a comprender gran número de fenómenos astronómicos, que incluyen desde los objetos más lejanos y antiguos hasta diferentes procesos de formación estelar y la aparición de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. &lt;br /&gt;
En todos los casos las diferentes páginas de los observatorios&lt;br /&gt;
proporcionan galerías de imágenes y videos muy espectaculares.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Chandra&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hubble Space Telescope (HST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spitzer Space Telescope&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
IIIb) Colaboraciones en: &lt;br /&gt;
Suzaku (solar) &lt;br /&gt;
XMM-Newton(rayos X) &lt;br /&gt;
INTEGRAL(rayos gamma) &lt;br /&gt;
Estas son misiones de la agencia espacial japonesa (JAXA, en el caso de Suzaku) y de su contrapartida europea (ESA, para XMM-Newton e INTEGRAL). NASA realiza diversas tareas de apoyo. &lt;br /&gt;
IIIc) Otras misiones: CHIPS, GALEX, Gravity Probe B, HETE-2, RHESSI, RXTI, SWAS, Swift,WMAP &lt;br /&gt;
Son múltiples las misiones actuales de NASA en el campo de la Astrofísica y la Física fundamente. Son sonda de tamaño pequeño y mediano con objetivos muy concretos, que van desde el estudio de loas Gamma Ray Bursa (las explosiones más violentas y energéticas del universo), hasta el propio origen del mismo. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer (CHIPS) &lt;br /&gt;
GALEX &lt;br /&gt;
Gravity Probe B &lt;br /&gt;
High Energy Transient Explorer-2 (HETE-2) Mission &lt;br /&gt;
Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) &lt;br /&gt;
Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) Mission &lt;br /&gt;
Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) &lt;br /&gt;
Submillimeter Wave Astronomy Satellite (SWAS) &lt;br /&gt;
Swift &lt;br /&gt;
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
==Fuentes==&lt;br /&gt;
*[http://www.79472.com]&lt;br /&gt;
*[http://www.astronomia.com]&lt;br /&gt;
*[http://www.¿que-es-la-astrofisica.com]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Tecnología_nuclear]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Astrof%C3%ADsica&amp;diff=832559</id>
		<title>Astrofísica</title>
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		<updated>2011-08-22T20:04:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= Astrofísica&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto= Parte de la astronomía que estudia la constitución [[física]], formación y evolución de los cuerpos celestes:la astrofísica busca la explicación de los fenómenos observados a escala cósmica a través de las teorías de la física.&lt;br /&gt;
 }}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Astrofísica''' . El término astrofísica se refiere al estudio de la[[ física]] del [[universo]]. Si bien se usó originalmente para denominar la parte teórica de dicho estudio, la necesidad de dar explicación física a las observaciones astronómicas ha llevado a cabo que los términos [[astronomía]] y astrofísica sean usados en forma equivalente.&lt;br /&gt;
La astrofísica es una ciencia tanto experimental, en el sentido que se basa en observaciones, como teórica, porque formula hipótesis sobre situaciones físicas no directamente accesibles. Uno de los capítulos más importantes de la astrofísica moderna está constituido por el [[Sol]]. Hasta los años treinta, el mecanismo energético que alimenta a nuestra estrella era un misterio; en [[1938]], el físico [[Hans Bethe]] explicó los principales procesos de fusión nuclear que están en condiciones de alimentar por largos períodos de tiempo el horno solar, como tantas otras estrellas. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Historia ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La astrofísica nace con la observación, realizada a comienzos del [[siglo XIX]] por [[J. Frauhofer]] ([[1787]]-[[1826]]) de que la luz del [[Sol]], atravesando un Espectroscopio (aparato capaz de descomponer la luz en sus colores fundamentales), da lugar a un espectro continuo sobre el cual se sobreimprimen líneas verticales. Fue mérito de [[G. Kirchoff]] ([[1824]]-[[1887]]) descubrir que aquellas líneas eran la huella de algunos de los elementos químicos presentes en la [[atmósfera]] solar, por ejemplo el [[hidrógeno]] y el [[sodio]].&lt;br /&gt;
Este descubrimiento introdujo un nuevo método de análisis indirecto, que permite conocer la constitución química de las estrellas lejanas y clasificarlas.&lt;br /&gt;
Otros medios de investigación fundamentales para la astrofísica son la [[Fotometría]] (medida de la intensidad de la luz emitida por los objetos celestes) y la [[Astrofotografía]] o fotografía astronómica.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Intereses como ciencia. ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Otra gran zona de investigación de la astrofísica está constituida por el estudio de las características físicas de las [[estrellas]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La moderna astrofísica ha logrado también explicar la estructura interna de nuestra estrella y la distribución de las temperaturas, que van desde veinte millones de grados en el centro, a seis mil grados en la superficie visible, para subir nuevamente a cuatro millones de grados en la [[atmósfera]] o corona solar. Sin embargo, aún queda sin explicar el llamado “ciclo de actividad oncenal”, en virtud del cual las manchas y otros tipos de perturbaciones que se observan en los estratos más externos del [[Sol]] alcanzan un máximo de frecuencia, precisamente, cada once años.&lt;br /&gt;
Otra gran zona de investigación de la astrofísica está constituida por el estudio de las características físicas de las Estrellas: dimensiones, masa, luminosidad, temperaturas y categoría espectral (tipo de espectro que muestra su luz); y por el estudio de la Evolución estelar. Entran aquí los estudios sobre las estrellas dobles (formadas por dos o más soles), sobre las novas y supernovas (estrellas que brillan de improviso lanzando grandes cantidades de energía y materia al espacio y aumentando su luminosidad) y sobre otras fuentes estelares aún poco conocidas como los pulsar (estrellas que laten) y los [[agujeros negros]] (estrellas que entraron en colapso).&lt;br /&gt;
La astrofísica también estudia la composición y la estructura de la Materia interestelar, es decir de aquellas nubes de gases y polvos que ocupan amplias zonas del espacio y que en una época eran consideradas absolutamente vacías. Los métodos de investigación astrofísica son también aplicadas al estudio de los Planetas y cuerpos menores del [[sistema solar]], de cuya composición y estructura, gracias a las investigaciones llevadas a cabo por satélites artificiales y sondas interplanetarias, se ha podido lograr, en estos últimos años, un conocimiento más profundo, que en muchos casos ha permitido modificar convicciones muy antiguas.&lt;br /&gt;
Una reciente y vigorosa rama de la astrofísica es la [[Radioastronomía]]: el estudio de la física de los objetos celestes por medio de la escucha de las ondas de radio naturales que ellos emiten. Debido a las metodologías sustancialmente diferentes, la radioastronomía es considerada por algunos como una especialización de la astronomía, independiente de la astrofísica clásica.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
== Investigaciones == &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
El [[espectro electromagnético]]. La luz visible, que podemos separar en sus diferentes componentes (los colores), es solo una fracción mínima del mismo (cortesía de [[NASA]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cuanto a la Astrofísica, sencillamente existen varios rangos del espectro electromagnético que no son accesibles desde la superficie del planeta,afortunadamente. Como es bien sabido, la luz visible es un parte muy reducida de este espectro, que comprende tanto radiación muy energética (como son los [[rayos gamma]] y los[[ rayos X]]) hasta las ondas de radio. La [[atmósfera]] terrestre tiene la propiedad de dejar pasar parte de esta radiación, en lo que denominamos ventanas, como sería el caso de la luz visible, pero absorbe, total o parcialmente, la mayor parte de las mismas. Por tanto, solo saliendo fuera es posible observar ciertos fenómenos que emiten preferentemente en los rangos que no son accesibles desde los observatorios normales. Además, la ausencia de atmósfera presenta otras ventajas, tales como la posibilidad de alcanzar una resolución espacial óptima (la capacidad de distinguir dos objetos muy cercanos, que depende de la apertura del instrumento que estemos utilizando). &lt;br /&gt;
La [[NASA]] desarrolla misiones en tres grandes áreas de investigación:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== '''I) Exploración planetaria.''' ===&lt;br /&gt;
Dentro de esta categoría, podemos encontrar las misiones cuyo destino son los planetas del Sistema Solar y sus cohorte de satélites (como sería el caso de la misión Cassini-Huygens), o las sondas que estudian o analizarán las propiedades de cometas y asteroides. Entre ellas encontramos: Cassini-Huygens (en colaboración con las ESA y la agencia espacial italiana), Dawn, Deep impact, Hayabusa (misión japonesa con apoyo de NASA), Mars Express (de ESA, con soporte de NASA), Mars Exploratory Rovers (Opportunity y Spirit), Mars Odyssey, Mars Recognnaissance Orbiter, MESSENGER, New Horizons, Phoenix Mars Lander, Rossetta (ESA, con colaboración de NASA), SMART-1, (ESA, con colaboración de NASA) y Stardust .&lt;br /&gt;
Por otra parte, no olvidemos que la sonda Voyager II se encuentra todavía activa, investigando los confines del Sistema Solar. Toda una proeza tecnológica, después de 30 años de misión interplanetaria bajo los efectos de un ambiente extremo. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ia) Planetas enanos, Asteroides y Cometas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El Sistema Solar posee, verdaderamente, una gran complejidad. Ocho planetas agrupados en&lt;br /&gt;
dos grupos (rocosos y gigantes gaseosos), planetas enanos (una categoría definida hace relativamente poco por la Unión Astronómica Internacional, y que incluye a [[Plutón]], Ceres y Eris), familias de asteroides (Troyanos, Centauros, Apolos, etc), y millones de cometas(la mayor parte de ellos relegados a las profundas obscuridades de losextremos del Sistema Solar). NASA tiene en marcha varias misionesdestinadas al estudio de los objetos más pequeños de nuestros sistema planetario. El objetivo, aprender más sobre su origen y su evolución,&lt;br /&gt;
ya que cometas y asteroides son remanentes del proceso de formación del&lt;br /&gt;
Sol y de los planetas. &lt;br /&gt;
New Horizons.- Esta emblemática y larga misión cierra un ciclo en la exploración planetaria. Cuando se lanzó la sonda su destino, Plutón, todavía se catalogaba como planeta. En agosto&lt;br /&gt;
de de [[2007]] la IAU definió oficialmente el término planeta y lo reclasificó como planeta enano, dado que no cumple las condiciones dede esa clase. &lt;br /&gt;
New Horizons fue lanzada el [[19 de enero]] de[[2006]]. Hace unos meses, en febrero de [[2007]], visitó [[Júpiter]],con objeto de ser acelerado en un tipo de maniobra utilizada con&lt;br /&gt;
frecuencia en la navegación interplanetaria. Además, se aprovechó esta oportunidad para poner a punto los instrumentos de la misión y captarinteresantes datos del sistema joviano. &lt;br /&gt;
El encuentro con el sistema Plutón-Caronte (casi diríamos que se trata de un planeta enano&lt;br /&gt;
doble) y sus dos satélites Nix y Hydra re producirá en julio del[[2015]]. La misión continuará después hacia objetos del cinturón deKuiper, durante los años 2016-2020). Necesitaremos algo de paciencia,pero estoy seguro de que la espera merecerá la pena. &lt;br /&gt;
Dawn.- Un amanecer sobre el asteroide Vesta y el planeta enano Ceres … La nave se&lt;br /&gt;
lanzó el [[10 de septiembre]] de [[2007]], y posee un innovador sistema&lt;br /&gt;
de propulsión iónica (que también ha sido probado en sondas japonesas y&lt;br /&gt;
europeas). &lt;br /&gt;
La Sonda pasará por las inmediaciones de [[Marte]]en marzo de [[2009]], con objeto de incrementar su velocidad y reducir el tiempo de vuelo. La llegada a Vesta se producirá en septiembre de [[2011]]. Allí realizará un estudio exhaustivo de este gigantescoasteroide, para partir un año más tarde. Llegará al planeta enano Ceres&lt;br /&gt;
en febrero de [[2015]]. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Deep Impact.- Esta sonda hizo honor a su nombre, en el doble sentido. El [[4 de julio]] de [[2005]]un objeto del tamaño de una lavadora colisionó con el cometa Temple 1,&lt;br /&gt;
mientras la nave nodriza observaba desde cierta distancia. Por otra parte, el impacto fue coordinado con observaciones desde tierra, en particular desde órbita con el telescopio espacial Spitzer. El objetivo: penetrar la capa de polvo y gas que generó el choque y ver el&lt;br /&gt;
material del interior del cometa. &lt;br /&gt;
Hayabusa o Muse C es una misión de la agencia japonesa JAXA. Lanzada el [[9 de mayo]] de&lt;br /&gt;
[[2003]], llegó al asteroride Itokawa dos años después, con el objetivo de orbitar a su alrededor durante tres meses y tomar una muestra de susuperficie, aunque en realidad, debido a diversos problemas técnicos,la maniobra de regreso a la [[Tierra]] no se inició hasta mayo de&lt;br /&gt;
[[2007]]. En la actualidad la nave se encuentra realizando diversasmaniobras de aproximación a la Tierra con su motor de propulsióniónica. La fecha actual de llegada es junio del [[2010]]. NASA proporciona cierto apoyo a esta misión. &lt;br /&gt;
Rossetta, la misión de la Agencia Espacial Europea al cometa 67 P/Churyumov- Gerasimenko, fue&lt;br /&gt;
lanzada el [[2 de marzo]] de [[2004]]. El fin de la misión se estima en el 2015, cuando este cuerpo se encuentre en su punto más cercano delSol (perihelio). El objetivo es la caracterización de las propiedadesdel núcleo del cometa y el estudio de la evolución según se aproxima al Sol. Las maniobras de aproximación al cometa se iniciarán en mayo de&lt;br /&gt;
2014, aunque hasta entonces, con objeto de alcanzar la velocidad y posición adecuadas, realizará una serie de aproximaciones a la Tierra ya Marte. Por otra parte, está previsto que pase por las proximidades de dos asteroides: 2867 Steins, el 5 de septiembre de 2008, y 21 Lutetia,el 10 de julio de 2010. Nasa proporciona apoyo logístico a la misión. &lt;br /&gt;
Stardust fue lanzada el 7 de febrero de 1999. Después de pasar por lasproximidades del asteroide Anne Frank, y de tomar muestras del polvo interplanetario, se encontró con el cometa Wild 2 el [[2 de enero]] de[[2004]. Dos años después, el [[15 de enero]] de [[2006]], la cápsula con las muestras de polvo hizo su reentrada en la atmósfera terrestre,&lt;br /&gt;
de manera bastante accidental, aunque las muestras han podido seranalizadas.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ib) Saturno y Titán.&lt;br /&gt;
[[Image:Saturn_Rings_Shadow_Cassini.lr.jpg |thumb|right|Saturno, sus anillos y sus fascinantes sombras, en una reciente imagen de Cassini (crédito NASA/ESA/ASI)]]&lt;br /&gt;
Cassini-Huygens, una misión a Saturno y sus sistema fruto de la colaboración entre NASA,&lt;br /&gt;
ESA y la agencia espacial italiana ASI, es una de las más espectaculares y complejas de los últimos años. Consta de un orbitador diseñado por NASA (Cassini), que sigue siendo operacional, y de una sonda que consiguió aterrizar en el satélite Titán, Huygens. Elconjunto se lanzó el [[15 de octubre]] de [[1997]], pasó por lasinmediaciones de Júpiter el [[30 de diciembre]] de [[2000]] y alcanzó el sistema de [[Saturno]] en el verano de [[2004]]. El [[14 de enero]]&lt;br /&gt;
de [[2005]] la sonda aterrizó exitosamente en la superficie de Titán,proporcionándonos unas espectaculares imágenes durante el descenso.Entre los principales resultados, destaca la verificación de la presencia de lagos y mares de hidrocarburos, esencialmente metano,&lt;br /&gt;
sobre la superficie de este satélite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ic) Marte.&lt;br /&gt;
[[Image:Mars_SOuthPole_HST.lr.jpg |thumb|right|Marte]] &lt;br /&gt;
[[Marte]] es, verdaderamente, el objeto del deseo, el destino más sugerente del&lt;br /&gt;
Sistema Solar. Ha sido el destino de numerosas misiones, varias de las cuales se encuentran en activo, tanto en órbita como sobre lasuperficie de este hermano menor de la Tierra. &lt;br /&gt;
Mars Exploratory Rovers: Opportunity and Spirit. Son dos sondas gemelas que se&lt;br /&gt;
encuentran recorriendo la superficie del planeta. Diseñadas parafuncionar durante tres meses, ya llevan más de tres años allí.Más infomacione en la página del JPL para la misión Mars Exploratory Rovers &lt;br /&gt;
JPL.Mars Odyssey. Lanzada el [[7 de abri]]l de [[2001]], alcanzó la órbita&lt;br /&gt;
marciana el [[24 de octubre]]de ese mismo año. Desde entonces ha venido&lt;br /&gt;
realizando observaciones del planeta rojo. Además, actúa como antena de&lt;br /&gt;
comunicación para los rovers Spirit y Opportunity. &lt;br /&gt;
Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), o en búsqueda de agua en la superficie de Marte. Desde la inserción en la órbita del planeta, en marzo de [[2006]], esta sonda ha venido examinando la presencia de aguan y su evolución, contribuyendo de manera decisiva a la confirmación de su presencia en este planeta. &lt;br /&gt;
Phoenix Mars Lander. El futuro … Todavía no ha sido lanzada, está en fase de construcción.&lt;br /&gt;
Mars Express es una misión de la ESA, implementada con la colaboración de NASA. Junto con la MRO, ha sido crucial para el descubrimiento de aguay de la dinámica en Marte. Después de 4 años en órbita, sigue proporcionando unos datos extraordinarios. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Id) Mercurio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Mercury_Mariner10_NASA.lr.jpg |thumb|right|Mercurio, visto por la sonda americana Mariner X (crédito NASA).]] &lt;br /&gt;
Mercury,Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging (MESSENGER)Mission. Lanzada el 3 de agosto de 2004, ha realizado varias maniobras de aproximación a la Tierra, Venus y el mismo Mercurio, con objeto deadecuar su velocidad a la del planeta más interior del Sistema Solar,un problema bastante complejo. La inserción en la órbita de Mercurio está prevista para el 2011, y las operaciones científicas seprolongarán durante un año. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== '''II) [[Tierra]]-[[Sol]].''' === &lt;br /&gt;
La vencindad de nuestro planeta. Incluye las misiones: ACE, Cluster, Geotail, Hinode, SOHO, SORCE, STEREO, THEMIS, TIMED, TRACE, Ulysses, Wind &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II) La conexión Tierra-Sol&lt;br /&gt;
Son numerosas las misiones de NASA y de otras agencias espaciales (ESA con Cluster, [[China]] con Double star) que tienen por objeto el estudio de la vecindad terrestre y la interacción con el Sol y el flujo de partículas que de él nos llega (viento solar). El clima y diversas importante actividades económicas dependen de ello, desde las comunicaciones vía satélite hasta la distribución de energía eléctrica. Nos limitaremos a proporcionar un lista de las activas en la actualidad. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Advanced Composition Explorer (ACE) &lt;br /&gt;
Cluster &lt;br /&gt;
Geotail Hinode &lt;br /&gt;
Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) &lt;br /&gt;
Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE) &lt;br /&gt;
Solar TErrestrial RElations Observatory (STEREO)&lt;br /&gt;
Time History of Events and Macroscale Interactions During Substorms (THEMIS) &lt;br /&gt;
Thermospere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission (TIMED) &lt;br /&gt;
Transition Region and Coronal Explorer (TRACE) Mission &lt;br /&gt;
Ulysses &lt;br /&gt;
Wind &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''III) Astrofísica y Física Fundamental.''' === &lt;br /&gt;
¿Qué hay en el universo? ¿Cómo fucniona? Para responder, en la actulidad disponemos de: Suzaku, Chandra, CHIPS, GALEX, Gravity Probe B, HETE-2, HST, INTEGRAL, RHESSI, RXTI, Spitzer, SWAS, Swift, WMAP, XMM-Newton &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
III) Astrofísica y Física Fundamental.- &lt;br /&gt;
NASA tiene en funcionamiento tres grandes observatorios astronómicos, dedicados al estudio de diferentes rango de longitudes de onda, desde los [[rayos X]] (Chandra) hasta el infrarrojo medio y lejano (Spitzer), pasando por el archiconocido Hubble Space Telescope. Los tres están proporcionando una ingente cantidad de información que nos está ayudando a comprender gran número de fenómenos astronómicos, que incluyen desde los objetos más lejanos y antiguos hasta diferentes procesos de formación estelar y la aparición de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Chandra&lt;br /&gt;
Hubble Space Telescope (HST)&lt;br /&gt;
Spitzer Space Telescope&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
IIIb) Colaboraciones en: &lt;br /&gt;
Suzaku (solar) &lt;br /&gt;
XMM-Newton(rayos X) &lt;br /&gt;
INTEGRAL(rayos gamma) &lt;br /&gt;
Estas son misiones de la agencia espacial japonesa (JAXA, en el caso de Suzaku) y de su contrapartida europea (ESA, para XMM-Newton e INTEGRAL). NASA realiza diversas tareas de apoyo. &lt;br /&gt;
IIIc) Otras misiones: CHIPS, GALEX, Gravity Probe B, HETE-2, RHESSI, RXTI, SWAS, Swift,WMAP &lt;br /&gt;
Son múltiples las misiones actuales de NASA en el campo de la Astrofísica y la Física fundamente. Son sonda de tamaño pequeño y mediano con objetivos muy concretos, que van desde el estudio de loas Gamma Ray Bursa (las explosiones más violentas y energéticas del universo), hasta el propio origen del mismo. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer (CHIPS) &lt;br /&gt;
GALEX &lt;br /&gt;
Gravity Probe B &lt;br /&gt;
High Energy Transient Explorer-2 (HETE-2) Mission &lt;br /&gt;
Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) &lt;br /&gt;
Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) Mission &lt;br /&gt;
Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) &lt;br /&gt;
Submillimeter Wave Astronomy Satellite (SWAS) &lt;br /&gt;
Swift &lt;br /&gt;
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Fuentes==&lt;br /&gt;
*[http://astroverada.com/_/Main/T_darkmatter.html Dark Matter]&lt;br /&gt;
*[http://www.astronomia.com]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Tecnología_nuclear]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Astrof%C3%ADsica&amp;diff=832507</id>
		<title>Astrofísica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Astrof%C3%ADsica&amp;diff=832507"/>
		<updated>2011-08-22T19:48:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: Página creada con '{{Definición |nombre= Astrofísica |imagen= |tamaño= |concepto= Parte de la astronomía que estudia la constitución física, formación y evolución de los cuerpos celest...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= Astrofísica&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto= Parte de la astronomía que estudia la constitución [[física]], formación y evolución de los cuerpos celestes:la astrofísica busca la explicación de los fenómenos observados a escala cósmica a través de las teorías de la física.&lt;br /&gt;
 }}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Astrofísica''' . El término astrofísica se refiere al estudio de la[[ física]] del [[universo]]. Si bien se usó originalmente para denominar la parte teórica de dicho estudio, la necesidad de dar explicación física a las observaciones astronómicas ha llevado a cabo que los términos [[astronomía]] y astrofísica sean usados en forma equivalente.&lt;br /&gt;
La astrofísica es una ciencia tanto experimental, en el sentido que se basa en observaciones, como teórica, porque formula hipótesis sobre situaciones físicas no directamente accesibles. Uno de los capítulos más importantes de la astrofísica moderna está constituido por el [[Sol]]. Hasta los años treinta, el mecanismo energético que alimenta a nuestra estrella era un misterio; en [[1938]], el físico [[Hans Bethe]] explicó los principales procesos de fusión nuclear que están en condiciones de alimentar por largos períodos de tiempo el horno solar, como tantas otras estrellas. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Historia ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La astrofísica nace con la observación, realizada a comienzos del [[siglo XIX]] por [[J. Frauhofer]] ([[1787]]-[[1826]]) de que la luz del [[Sol]], atravesando un Espectroscopio (aparato capaz de descomponer la luz en sus colores fundamentales), da lugar a un espectro continuo sobre el cual se sobreimprimen líneas verticales. Fue mérito de [[G. Kirchoff]] ([[1824]]-[[1887]]) descubrir que aquellas líneas eran la huella de algunos de los elementos químicos presentes en la [[atmósfera]] solar, por ejemplo el [[hidrógeno]] y el [[sodio]].&lt;br /&gt;
Este descubrimiento introdujo un nuevo método de análisis indirecto, que permite conocer la constitución química de las estrellas lejanas y clasificarlas.&lt;br /&gt;
Otros medios de investigación fundamentales para la astrofísica son la [[Fotometría]] (medida de la intensidad de la luz emitida por los objetos celestes) y la [[Astrofotografía]] o fotografía astronómica.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Intereses como ciencia. ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Otra gran zona de investigación de la astrofísica está constituida por el estudio de las características físicas de las [[estrellas]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La moderna astrofísica ha logrado también explicar la estructura interna de nuestra estrella y la distribución de las temperaturas, que van desde veinte millones de grados en el centro, a seis mil grados en la superficie visible, para subir nuevamente a cuatro millones de grados en la [[atmósfera]] o corona solar. Sin embargo, aún queda sin explicar el llamado “ciclo de actividad oncenal”, en virtud del cual las manchas y otros tipos de perturbaciones que se observan en los estratos más externos del [[Sol]] alcanzan un máximo de frecuencia, precisamente, cada once años.&lt;br /&gt;
Otra gran zona de investigación de la astrofísica está constituida por el estudio de las características físicas de las Estrellas: dimensiones, masa, luminosidad, temperaturas y categoría espectral (tipo de espectro que muestra su luz); y por el estudio de la Evolución estelar. Entran aquí los estudios sobre las estrellas dobles (formadas por dos o más soles), sobre las novas y supernovas (estrellas que brillan de improviso lanzando grandes cantidades de energía y materia al espacio y aumentando su luminosidad) y sobre otras fuentes estelares aún poco conocidas como los pulsar (estrellas que laten) y los [[agujeros negros]] (estrellas que entraron en colapso).&lt;br /&gt;
La astrofísica también estudia la composición y la estructura de la Materia interestelar, es decir de aquellas nubes de gases y polvos que ocupan amplias zonas del espacio y que en una época eran consideradas absolutamente vacías. Los métodos de investigación astrofísica son también aplicadas al estudio de los Planetas y cuerpos menores del [[sistema solar]], de cuya composición y estructura, gracias a las investigaciones llevadas a cabo por satélites artificiales y sondas interplanetarias, se ha podido lograr, en estos últimos años, un conocimiento más profundo, que en muchos casos ha permitido modificar convicciones muy antiguas.&lt;br /&gt;
Una reciente y vigorosa rama de la astrofísica es la [[Radioastronomía]]: el estudio de la física de los objetos celestes por medio de la escucha de las ondas de radio naturales que ellos emiten. Debido a las metodologías sustancialmente diferentes, la radioastronomía es considerada por algunos como una especialización de la astronomía, independiente de la astrofísica clásica.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
== Investigaciones == &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
El [[espectro electromagnético]]. La luz visible, que podemos separar en sus diferentes componentes (los colores), es solo una fracción mínima del mismo (cortesía de [[NASA]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cuanto a la Astrofísica, sencillamente existen varios rangos del espectro electromagnético que no son accesibles desde la superficie del planeta,afortunadamente. Como es bien sabido, la luz visible es un parte muy reducida de este espectro, que comprende tanto radiación muy energética (como son los [[rayos gamma]] y los[[ rayos X]]) hasta las ondas de radio. La [[atmósfera]] terrestre tiene la propiedad de dejar pasar parte de esta radiación, en lo que denominamos ventanas, como sería el caso de la luz visible, pero absorbe, total o parcialmente, la mayor parte de las mismas. Por tanto, solo saliendo fuera es posible observar ciertos fenómenos que emiten preferentemente en los rangos que no son accesibles desde los observatorios normales. Además, la ausencia de atmósfera presenta otras ventajas, tales como la posibilidad de alcanzar una resolución espacial óptima (la capacidad de distinguir dos objetos muy cercanos, que depende de la apertura del instrumento que estemos utilizando). &lt;br /&gt;
La [[NASA]] desarrolla misiones en tres grandes áreas de investigación:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== '''I) Exploración planetaria.''' ===&lt;br /&gt;
Dentro de esta categoría, podemos encontrar las misiones cuyo destino son los planetas del Sistema Solar y sus cohorte de satélites (como sería el caso de la misión Cassini-Huygens), o las sondas que estudian o analizarán las propiedades de cometas y asteroides. Entre ellas encontramos: Cassini-Huygens (en colaboración con las ESA y la agencia espacial italiana), Dawn, Deep impact, Hayabusa (misión japonesa con apoyo de NASA), Mars Express (de ESA, con soporte de NASA), Mars Exploratory Rovers (Opportunity y Spirit), Mars Odyssey, Mars Recognnaissance Orbiter, MESSENGER, New Horizons, Phoenix Mars Lander, Rossetta (ESA, con colaboración de NASA), SMART-1, (ESA, con colaboración de NASA) y Stardust .&lt;br /&gt;
Por otra parte, no olvidemos que la sonda Voyager II se encuentra todavía activa, investigando los confines del Sistema Solar. Toda una proeza tecnológica, después de 30 años de misión interplanetaria bajo los efectos de un ambiente extremo. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ia) Planetas enanos, Asteroides y Cometas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El Sistema Solar posee, verdaderamente, una gran complejidad. Ocho planetas agrupados en&lt;br /&gt;
dos grupos (rocosos y gigantes gaseosos), planetas enanos (una categoría definida hace relativamente poco por la Unión Astronómica Internacional, y que incluye a [[Plutón]], Ceres y Eris), familias de asteroides (Troyanos, Centauros, Apolos, etc), y millones de cometas(la mayor parte de ellos relegados a las profundas obscuridades de losextremos del Sistema Solar). NASA tiene en marcha varias misionesdestinadas al estudio de los objetos más pequeños de nuestros sistema planetario. El objetivo, aprender más sobre su origen y su evolución,&lt;br /&gt;
ya que cometas y asteroides son remanentes del proceso de formación del&lt;br /&gt;
Sol y de los planetas. &lt;br /&gt;
New Horizons.- Esta emblemática y larga misión cierra un ciclo en la exploración planetaria. Cuando se lanzó la sonda su destino, Plutón, todavía se catalogaba como planeta. En agosto&lt;br /&gt;
de de [[2007]] la IAU definió oficialmente el término planeta y lo reclasificó como planeta enano, dado que no cumple las condiciones dede esa clase. &lt;br /&gt;
New Horizons fue lanzada el [[19 de enero]] de[[2006]]. Hace unos meses, en febrero de [[2007]], visitó [[Júpiter]],con objeto de ser acelerado en un tipo de maniobra utilizada con&lt;br /&gt;
frecuencia en la navegación interplanetaria. Además, se aprovechó esta oportunidad para poner a punto los instrumentos de la misión y captarinteresantes datos del sistema joviano. &lt;br /&gt;
El encuentro con el sistema Plutón-Caronte (casi diríamos que se trata de un planeta enano&lt;br /&gt;
doble) y sus dos satélites Nix y Hydra re producirá en julio del[[2015]]. La misión continuará después hacia objetos del cinturón deKuiper, durante los años 2016-2020). Necesitaremos algo de paciencia,pero estoy seguro de que la espera merecerá la pena. &lt;br /&gt;
Dawn.- Un amanecer sobre el asteroide Vesta y el planeta enano Ceres … La nave se&lt;br /&gt;
lanzó el [[10 de septiembre]] de [[2007]], y posee un innovador sistema&lt;br /&gt;
de propulsión iónica (que también ha sido probado en sondas japonesas y&lt;br /&gt;
europeas). &lt;br /&gt;
La Sonda pasará por las inmediaciones de [[Marte]]en marzo de [[2009]], con objeto de incrementar su velocidad y reducir el tiempo de vuelo. La llegada a Vesta se producirá en septiembre de [[2011]]. Allí realizará un estudio exhaustivo de este gigantescoasteroide, para partir un año más tarde. Llegará al planeta enano Ceres&lt;br /&gt;
en febrero de [[2015]]. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Deep Impact.- Esta sonda hizo honor a su nombre, en el doble sentido. El [[4 de julio]] de [[2005]]un objeto del tamaño de una lavadora colisionó con el cometa Temple 1,&lt;br /&gt;
mientras la nave nodriza observaba desde cierta distancia. Por otra parte, el impacto fue coordinado con observaciones desde tierra, en particular desde órbita con el telescopio espacial Spitzer. El objetivo: penetrar la capa de polvo y gas que generó el choque y ver el&lt;br /&gt;
material del interior del cometa. &lt;br /&gt;
Hayabusa o Muse C es una misión de la agencia japonesa JAXA. Lanzada el [[9 de mayo]] de&lt;br /&gt;
[[2003]], llegó al asteroride Itokawa dos años después, con el objetivo de orbitar a su alrededor durante tres meses y tomar una muestra de susuperficie, aunque en realidad, debido a diversos problemas técnicos,la maniobra de regreso a la [[Tierra]] no se inició hasta mayo de&lt;br /&gt;
[[2007]]. En la actualidad la nave se encuentra realizando diversasmaniobras de aproximación a la Tierra con su motor de propulsióniónica. La fecha actual de llegada es junio del [[2010]]. NASA proporciona cierto apoyo a esta misión. &lt;br /&gt;
Rossetta, la misión de la Agencia Espacial Europea al cometa 67 P/Churyumov- Gerasimenko, fue&lt;br /&gt;
lanzada el [[2 de marzo]] de [[2004]]. El fin de la misión se estima en el 2015, cuando este cuerpo se encuentre en su punto más cercano delSol (perihelio). El objetivo es la caracterización de las propiedadesdel núcleo del cometa y el estudio de la evolución según se aproxima al Sol. Las maniobras de aproximación al cometa se iniciarán en mayo de&lt;br /&gt;
2014, aunque hasta entonces, con objeto de alcanzar la velocidad y posición adecuadas, realizará una serie de aproximaciones a la Tierra ya Marte. Por otra parte, está previsto que pase por las proximidades de dos asteroides: 2867 Steins, el 5 de septiembre de 2008, y 21 Lutetia,el 10 de julio de 2010. Nasa proporciona apoyo logístico a la misión. &lt;br /&gt;
Stardust fue lanzada el 7 de febrero de 1999. Después de pasar por lasproximidades del asteroide Anne Frank, y de tomar muestras del polvo interplanetario, se encontró con el cometa Wild 2 el [[2 de enero]] de[[2004]. Dos años después, el [[15 de enero]] de [[2006]], la cápsula con las muestras de polvo hizo su reentrada en la atmósfera terrestre,&lt;br /&gt;
de manera bastante accidental, aunque las muestras han podido seranalizadas.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ib) Saturno y Titán.&lt;br /&gt;
[[Image:Saturn_Rings_Shadow_Cassini.lr.jpg |thumb|right|Saturno, sus anillos y sus fascinantes sombras, en una reciente imagen de Cassini (crédito NASA/ESA/ASI)]]&lt;br /&gt;
Cassini-Huygens, una misión a Saturno y sus sistema fruto de la colaboración entre NASA,&lt;br /&gt;
ESA y la agencia espacial italiana ASI, es una de las más espectaculares y complejas de los últimos años. Consta de un orbitador diseñado por NASA (Cassini), que sigue siendo operacional, y de una sonda que consiguió aterrizar en el satélite Titán, Huygens. Elconjunto se lanzó el [[15 de octubre]] de [[1997]], pasó por lasinmediaciones de Júpiter el [[30 de diciembre]] de [[2000]] y alcanzó el sistema de [[Saturno]] en el verano de [[2004]]. El [[14 de enero]]&lt;br /&gt;
de [[2005]] la sonda aterrizó exitosamente en la superficie de Titán,proporcionándonos unas espectaculares imágenes durante el descenso.Entre los principales resultados, destaca la verificación de la presencia de lagos y mares de hidrocarburos, esencialmente metano,&lt;br /&gt;
sobre la superficie de este satélite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ic) Marte.&lt;br /&gt;
[[Image:Mars_SOuthPole_HST.lr.jpg |thumb|right|Marte]] &lt;br /&gt;
[[Marte]] es, verdaderamente, el objeto del deseo, el destino más sugerente del&lt;br /&gt;
Sistema Solar. Ha sido el destino de numerosas misiones, varias de las cuales se encuentran en activo, tanto en órbita como sobre lasuperficie de este hermano menor de la Tierra. &lt;br /&gt;
Mars Exploratory Rovers: Opportunity and Spirit. Son dos sondas gemelas que se&lt;br /&gt;
encuentran recorriendo la superficie del planeta. Diseñadas parafuncionar durante tres meses, ya llevan más de tres años allí.Más infomacione en la página del JPL para la misión Mars Exploratory Rovers &lt;br /&gt;
JPL.Mars Odyssey. Lanzada el [[7 de abri]]l de [[2001]], alcanzó la órbita&lt;br /&gt;
marciana el [[24 de octubre]]de ese mismo año. Desde entonces ha venido&lt;br /&gt;
realizando observaciones del planeta rojo. Además, actúa como antena de&lt;br /&gt;
comunicación para los rovers Spirit y Opportunity. &lt;br /&gt;
Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), o en búsqueda de agua en la superficie de Marte. Desde la inserción en la órbita del planeta, en marzo de [[2006]], esta sonda ha venido examinando la presencia de aguan y su evolución, contribuyendo de manera decisiva a la confirmación de su presencia en este planeta. &lt;br /&gt;
Phoenix Mars Lander. El futuro … Todavía no ha sido lanzada, está en fase de construcción.&lt;br /&gt;
Mars Express es una misión de la ESA, implementada con la colaboración de NASA. Junto con la MRO, ha sido crucial para el descubrimiento de aguay de la dinámica en Marte. Después de 4 años en órbita, sigue proporcionando unos datos extraordinarios. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Id) Mercurio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Mercury_Mariner10_NASA.lr.jpg |thumb|right|Mercurio, visto por la sonda americana Mariner X (crédito NASA).]] &lt;br /&gt;
Mercury,Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging (MESSENGER)Mission. Lanzada el 3 de agosto de 2004, ha realizado varias maniobras de aproximación a la Tierra, Venus y el mismo Mercurio, con objeto deadecuar su velocidad a la del planeta más interior del Sistema Solar,un problema bastante complejo. La inserción en la órbita de Mercurio está prevista para el 2011, y las operaciones científicas seprolongarán durante un año. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== '''II) [[Tierra]]-[[Sol]].''' === &lt;br /&gt;
La vencindad de nuestro planeta. Incluye las misiones: ACE, Cluster, Geotail, Hinode, SOHO, SORCE, STEREO, THEMIS, TIMED, TRACE, Ulysses, Wind &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II) La conexión Tierra-Sol&lt;br /&gt;
Son numerosas las misiones de NASA y de otras agencias espaciales (ESA con Cluster, [[China]] con Double star) que tienen por objeto el estudio de la vecindad terrestre y la interacción con el Sol y el flujo de partículas que de él nos llega (viento solar). El clima y diversas importante actividades económicas dependen de ello, desde las comunicaciones vía satélite hasta la distribución de energía eléctrica. Nos limitaremos a proporcionar un lista de las activas en la actualidad. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Advanced Composition Explorer (ACE) &lt;br /&gt;
Cluster &lt;br /&gt;
Geotail Hinode &lt;br /&gt;
Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) &lt;br /&gt;
Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE) &lt;br /&gt;
Solar TErrestrial RElations Observatory (STEREO)&lt;br /&gt;
Time History of Events and Macroscale Interactions During Substorms (THEMIS) &lt;br /&gt;
Thermospere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission (TIMED) &lt;br /&gt;
Transition Region and Coronal Explorer (TRACE) Mission &lt;br /&gt;
Ulysses &lt;br /&gt;
Wind &lt;br /&gt;
=== '''III) Astrofísica y Física Fundamental.''' === &lt;br /&gt;
¿Qué hay en el universo? ¿Cómo fucniona? Para responder, en la actulidad disponemos de: Suzaku, Chandra, CHIPS, GALEX, Gravity Probe B, HETE-2, HST, INTEGRAL, RHESSI, RXTI, Spitzer, SWAS, Swift, WMAP, XMM-Newton &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
III) Astrofísica y Física Fundamental.- &lt;br /&gt;
NASA tiene en funcionamiento tres grandes observatorios astronómicos, dedicados al estudio de diferentes rango de longitudes de onda, desde los [[rayos X]] (Chandra) hasta el infrarrojo medio y lejano (Spitzer), pasando por el archiconocido Hubble Space Telescope. Los tres están proporcionando una ingente cantidad de información que nos está ayudando a comprender gran número de fenómenos astronómicos, que incluyen desde los objetos más lejanos y antiguos hasta diferentes procesos de formación estelar y la aparición de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Chandra&lt;br /&gt;
Hubble Space Telescope (HST)&lt;br /&gt;
Spitzer Space Telescope&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
IIIb) Colaboraciones en: &lt;br /&gt;
Suzaku (solar) &lt;br /&gt;
XMM-Newton(rayos X) &lt;br /&gt;
INTEGRAL(rayos gamma) &lt;br /&gt;
Estas son misiones de la agencia espacial japonesa (JAXA, en el caso de Suzaku) y de su contrapartida europea (ESA, para XMM-Newton e INTEGRAL). NASA realiza diversas tareas de apoyo. &lt;br /&gt;
IIIc) Otras misiones: CHIPS, GALEX, Gravity Probe B, HETE-2, RHESSI, RXTI, SWAS, Swift,WMAP &lt;br /&gt;
Son múltiples las misiones actuales de NASA en el campo de la Astrofísica y la Física fundamente. Son sonda de tamaño pequeño y mediano con objetivos muy concretos, que van desde el estudio de loas Gamma Ray Bursa (las explosiones más violentas y energéticas del universo), hasta el propio origen del mismo. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer (CHIPS) &lt;br /&gt;
GALEX &lt;br /&gt;
Gravity Probe B &lt;br /&gt;
High Energy Transient Explorer-2 (HETE-2) Mission &lt;br /&gt;
Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) &lt;br /&gt;
Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) Mission &lt;br /&gt;
Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) &lt;br /&gt;
Submillimeter Wave Astronomy Satellite (SWAS) &lt;br /&gt;
Swift &lt;br /&gt;
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Fuentes==&lt;br /&gt;
*[http://astroverada.com/_/Main/T_darkmatter.html Dark Matter]&lt;br /&gt;
*[http://www.astronomia.com]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Tecnología_nuclear]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Ficha Persona&lt;br /&gt;
|nombre = Gell-Mann &lt;br /&gt;
|nombre completo = Murray Gell-Mann&lt;br /&gt;
|otros nombres = &lt;br /&gt;
|imagen =Gell-man_bio.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño = &lt;br /&gt;
|descripción =. &lt;br /&gt;
|fecha de nacimiento =[[ 15 de septiembre]] de [[1929]] &lt;br /&gt;
|lugar de nacimiento =[[ Nueva York ]], {{Bandera2|Estados Unidos }}&lt;br /&gt;
|fecha de fallecimiento = &lt;br /&gt;
|lugar de fallecimiento = &lt;br /&gt;
|causa muerte = &lt;br /&gt;
|residencia =&lt;br /&gt;
|nacionalidad =Norteamericana &lt;br /&gt;
|ciudadania = &lt;br /&gt;
|educación = Estudios Superiores&lt;br /&gt;
|alma máter = &lt;br /&gt;
|ocupación = Científico&lt;br /&gt;
|conocido = &lt;br /&gt;
|titulo = &lt;br /&gt;
|termino = &lt;br /&gt;
|predecesor = &lt;br /&gt;
|sucesor = &lt;br /&gt;
|partido político = &lt;br /&gt;
|cónyuge = &lt;br /&gt;
|hijos = &lt;br /&gt;
|padres = &lt;br /&gt;
|familiares = &lt;br /&gt;
|obras = &lt;br /&gt;
|premios = [[Premio Nobel de Física]] en [[1969]], Premio Dannie Heineman de la Sociedad Americana de Física en [[1959]].&lt;br /&gt;
|titulos = &lt;br /&gt;
|récords =&lt;br /&gt;
|plusmarcas = &lt;br /&gt;
|web = &lt;br /&gt;
|notas = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''Murray Gell-Mann'''  Destacado Físico teórico estadounidense del[[siglo XX]].Se le otorgó el [[Premio Nobel de Física]] en [[1969]] por sus descubrimientos sobre [[partículas elementales]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Síntesis biográfica ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Niño prodigio, ingresó en la [[Universidad de Yale]] a la edad de quince años, y se licenció en física a los diecinueve. En [[1951]] se doctoró por el [[Massachusetts]] Institute of Technology con una tesis sobre el tema que iba a ocupar la mayor parte de su trayectoria investigadora: las partículas subatómicas. Un año después se unió al equipo del Instituto de Estudios Nucleares de la  Universidad de [[Chicago]], para finalmente asentarse en el California Institute of Technology, en el cual ocupó la cátedra Millikan de [[física]] teórica en [[1967]]. Fue miembro de la [[NASA]] desde [[1964]]. Murray Gell-Mann se caso en  1955 con Margaret J. Dow, tienen una hija, Elizabeth, y un hijo, Nicolás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Contribuciones a la ciencia ==&lt;br /&gt;
Varias son las aportaciones de Gell-Mann al campo de la [[física]] de partículas, de la que está considerado como una de las figuras más relevantes. En [[1953]] definió una nueva propiedad cuántica, que bautizó como «extrañeza», para explicar las extrañas pautas de desintegración de ciertas clases de mesones (partículas de espín uno o cero, características de las interacciones fuertes). En [[1961]], él y el físico israelí [[Yuval Neeman]] propusieron de forma simultánea pero independiente un sistema de clasificación de las partículas elementales pesadas descubiertas poco antes, al cual denominaron método óctuplo. Dicho esquema agrupaba [[mesones]] y [[bariones]] en multipletes de 1, 8 o 27 miembros en función de sus propiedades, como la [[carga eléctrica]]; las partículas de cada multiplete se considerarían entonces como estados variables de una misma partícula elemental. Como consecuencia de dicha teoría, Gell-Mann predijo la existencia de una nueva partícula, que denominó omega negativa, efectivamente detectada ese mismo año mediante el acelerador de partículas de Brookhaven. Tres años después propondría la existencia de unos componentes de la materia aún más fundamentales que las partículas elementales, a los que bautizó con el literario nombre de quark. En [[1969]] se le concedió el [[Premio Nobel de Física]].&lt;br /&gt;
La teoría de Gell-Mann aportó orden al caos que surgió al descubrirse cerca de 100 partículas en el interior del [[núcleo atómico]]. Esas partículas, además de los [[protones]] y [[neutrones]], estaban formadas por otras partículas elementales llamadas quarks. Los quarks se mantienen unidos gracias al intercambio de gluones. Junto con otros investigadores construyó la teoría cuántica de quarks y gluones, llamada [[cromodinámica cuántica]].&lt;br /&gt;
Además de la ciencia, al profesor Gell-Mann le interesaban otros campos como la literatura, la historia natural, la lingüística histórica, arqueología, historia o psicología.&lt;br /&gt;
Murray Gell-Mann es el autor de The Quark and the jaguar, Adventures in the simplex and the complex, un ensayo de divulgación científica con carácter autobiográfico editado en España por Tusquets bajo el título El quark y el jaguar. Aventuras en lo simple y lo complejo.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
[[Image:Murray_Gell-Mann.JPG‎|thumb|right|El físico estadounidense Murray Gell-Mann, uno de los creadores de la teoría de los quarks, en una imagen tomada en 1979 en el CERN Suiza.]]&lt;br /&gt;
== Aspectos de interés ==&lt;br /&gt;
Profesor Gell-Mann era director de la JD y CT MacArthur Foundation de [[1979]]-[[2002]] y es miembro del consejo de la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre. De [[1974]] a [[1988]], fue un regente Ciudadana de la Smithsonian Institution. Pertenece a la  Academia Nacional de Ciencias, la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, la Sociedad Filosófica Americana, y el Consejo de Relaciones Exteriores, es también un miembro extranjero de la Royal Society de [[Londres]]. Él estaba en el Comité Científico del presidente de [[EE.UU]]. Asesor de [[1969]] a [[1972]] y el Comité Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología de [[1994]] a [[2001]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 1988 el profesor Gell-Mann fue incluido en la lista del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente de Honor por Logros Ambientales (The Global 500). También compartió el 1989 Ettore Majorana &amp;quot;Ciencia para la Paz&amp;quot; del premio. Anteriormente, se le dio el Ernest O. Lawrence Memorial Award de la Comisión de [[Energía Atómica]], la Medalla  Franklin del Instituto Franklin, el Premio de la Corporación de Investigación, y la  Medalla John J. Carty de la Academia Nacional de Ciencias.. En 2005 Gell-Mann fue galardonado con la Medalla [[Albert Einstein]]. Ha recibido títulos honoríficos de varias universidades, como Yale, Columbia, la [[Universidad de Chicago]], [[Cambridge] y [[Oxford]]. En [[1994]] la [[Universidad de Florida]] le concedió un doctorado honoris causa en Ciencias Ambientales.&lt;br /&gt;
Los intereses de Gell-Mann se extienden a la lingüística histórica, arqueología, historia natural, la psicología del pensamiento creativo, y otros temas relacionados con la evolución biológica y cultural y con el aprendizaje. Gran parte de su reciente investigación en el Instituto de Santa Fe se ha centrado en la teoría de los sistemas adaptativos complejos. Actualmente es profesor Gell-Mann es la vanguardia de la evolución del Programa de Idiomas Humanos en el Instituto de Santa Fe. Otro foco de su trabajo se relaciona con la simplicidad, la complejidad, la regularidad y la aleatoriedad. Él también se refiere a cómo el conocimiento y la comprensión se van a extraer de la confusión de &amp;quot;información&amp;quot; que ahora pueden ser transmitidos y almacenados como resultado de la revolución digital. Profesor Gell-Mann vive en Santa Fe, Nuevo México y es profesor de vez en cuando en la [[Universidad de Nuevo México]] en Albuquerque.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Premios == &lt;br /&gt;
* Premio [[Dannie Heineman]] de la Sociedad Americana de [[Física]].en [[1959]].&lt;br /&gt;
*[[Premio Nobel de Física]] en [[1969]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Nombramientos == &lt;br /&gt;
* Doctor en Física en el [[Massachusetts]] Institute of Technology&lt;br /&gt;
* Profesor en el California Institute of Technology&lt;br /&gt;
* Profesor en la Universidad de Chicago&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
== Fuentes == &lt;br /&gt;
*[http://www.biografo.info/biografias/ver/11264/Murray-Gell-Mann] &lt;br /&gt;
*[http://www.escolar.com/biografias/g/gell_mann.htm]&lt;br /&gt;
*[http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1969/]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Físico]][[Category:Premio_Nobel_de_Física]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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		<title>Murray Gell-Mann</title>
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		<updated>2011-08-17T18:55:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: Página creada con '&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; {{Ficha Persona |nombre = Gell-Mann  |nombre completo = Murray Gell-Mann |otros nombres =  |imagen =Gell-man_bio.jpg |tamaño =  |descripción =.  |fecha d...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Ficha Persona&lt;br /&gt;
|nombre = Gell-Mann &lt;br /&gt;
|nombre completo = Murray Gell-Mann&lt;br /&gt;
|otros nombres = &lt;br /&gt;
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|tamaño = &lt;br /&gt;
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|fecha de nacimiento =[[ 15 de septiembre]] de [[1929]] &lt;br /&gt;
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|alma máter = &lt;br /&gt;
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|conocido = &lt;br /&gt;
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|termino = &lt;br /&gt;
|predecesor = &lt;br /&gt;
|sucesor = &lt;br /&gt;
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|cónyuge = &lt;br /&gt;
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|familiares = &lt;br /&gt;
|obras = &lt;br /&gt;
|premios = [[Premio Nobel de Física]] en [[1969]], Premio Dannie Heineman de la Sociedad Americana de Física en [[1959]].&lt;br /&gt;
|titulos = &lt;br /&gt;
|récords =&lt;br /&gt;
|plusmarcas = &lt;br /&gt;
|web = &lt;br /&gt;
|notas = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''Murray Gell-Mann'''  Destacado Físico teórico estadounidense del[[siglo XX]].Se le otorgó el [[Premio Nobel de Física]] en [[1969]] por sus descubrimientos sobre [[partículas elementales]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Síntesis biográfica ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Niño prodigio, ingresó en la [[Universidad de Yale]] a la edad de quince años, y se licenció en física a los diecinueve. En [[1951]] se doctoró por el [[Massachusetts]] Institute of Technology con una tesis sobre el tema que iba a ocupar la mayor parte de su trayectoria investigadora: las partículas subatómicas. Un año después se unió al equipo del Instituto de Estudios Nucleares de la  Universidad de [[Chicago]], para finalmente asentarse en el California Institute of Technology, en el cual ocupó la cátedra Millikan de [[física]] teórica en [[1967]]. Fue miembro de la [[NASA]] desde [[1964]]. Murray Gell-Mann se caso en  1955 con Margaret J. Dow, tienen una hija, Elizabeth, y un hijo, Nicolás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Contribuciones a la ciencia ==&lt;br /&gt;
Varias son las aportaciones de Gell-Mann al campo de la [[física]] de partículas, de la que está considerado como una de las figuras más relevantes. En [[1953]] definió una nueva propiedad cuántica, que bautizó como «extrañeza», para explicar las extrañas pautas de desintegración de ciertas clases de mesones (partículas de espín uno o cero, características de las interacciones fuertes). En [[1961]], él y el físico israelí [[Yuval Neeman]] propusieron de forma simultánea pero independiente un sistema de clasificación de las partículas elementales pesadas descubiertas poco antes, al cual denominaron método óctuplo. Dicho esquema agrupaba [[mesones]] y [[bariones]] en multipletes de 1, 8 o 27 miembros en función de sus propiedades, como la [[carga eléctrica]]; las partículas de cada multiplete se considerarían entonces como estados variables de una misma partícula elemental. Como consecuencia de dicha teoría, Gell-Mann predijo la existencia de una nueva partícula, que denominó omega negativa, efectivamente detectada ese mismo año mediante el acelerador de partículas de Brookhaven. Tres años después propondría la existencia de unos componentes de la materia aún más fundamentales que las partículas elementales, a los que bautizó con el literario nombre de quark. En [[1969]] se le concedió el [[Premio Nobel de Física]].&lt;br /&gt;
La teoría de Gell-Mann aportó orden al caos que surgió al descubrirse cerca de 100 partículas en el interior del [[núcleo atómico]]. Esas partículas, además de los [[protones]] y [[neutrones]], estaban formadas por otras partículas elementales llamadas quarks. Los quarks se mantienen unidos gracias al intercambio de gluones. Junto con otros investigadores construyó la teoría cuántica de quarks y gluones, llamada [[cromodinámica cuántica]].&lt;br /&gt;
Además de la ciencia, al profesor Gell-Mann le interesaban otros campos como la literatura, la historia natural, la lingüística histórica, arqueología, historia o psicología.&lt;br /&gt;
Murray Gell-Mann es el autor de The Quark and the jaguar, Adventures in the simplex and the complex, un ensayo de divulgación científica con carácter autobiográfico editado en España por Tusquets bajo el título El quark y el jaguar. Aventuras en lo simple y lo complejo.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
[[Image:Murray_Gell-Mann.JPG‎|thumb|right|El físico estadounidense Murray Gell-Mann, uno de los creadores de la teoría de los quarks, en una imagen tomada en 1979 en el CERN Suiza.]]&lt;br /&gt;
== Aspectos de interés ==&lt;br /&gt;
Profesor Gell-Mann era director de la JD y CT MacArthur Foundation de [[1979]]-[[2002]] y es miembro del consejo de la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre. De [[1974]] a [[1988]], fue un regente Ciudadana de la Smithsonian Institution. Pertenece a la  Academia Nacional de Ciencias, la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, la Sociedad Filosófica Americana, y el Consejo de Relaciones Exteriores, es también un miembro extranjero de la Royal Society de [[Londres]]. Él estaba en el Comité Científico del presidente de [[EE.UU]]. Asesor de [[1969]] a [[1972]] y el Comité Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología de [[1994]] a [[2001]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 1988 el profesor Gell-Mann fue incluido en la lista del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente de Honor por Logros Ambientales (The Global 500). También compartió el 1989 Ettore Majorana &amp;quot;Ciencia para la Paz&amp;quot; del premio. Anteriormente, se le dio el Ernest O. Lawrence Memorial Award de la Comisión de [[Energía Atómica]], la Medalla  Franklin del Instituto Franklin, el Premio de la Corporación de Investigación, y la  Medalla John J. Carty de la Academia Nacional de Ciencias.. En 2005 Gell-Mann fue galardonado con la Medalla [[Albert Einstein]]. Ha recibido títulos honoríficos de varias universidades, como Yale, Columbia, la [[Universidad de Chicago]], [[Cambridge] y [[Oxford]]. En [[1994]] la [[Universidad de Florida]] le concedió un doctorado honoris causa en Ciencias Ambientales.&lt;br /&gt;
Los intereses de Gell-Mann se extienden a la lingüística histórica, arqueología, historia natural, la psicología del pensamiento creativo, y otros temas relacionados con la evolución biológica y cultural y con el aprendizaje. Gran parte de su reciente investigación en el Instituto de Santa Fe se ha centrado en la teoría de los sistemas adaptativos complejos. Actualmente es profesor Gell-Mann es la vanguardia de la evolución del Programa de Idiomas Humanos en el Instituto de Santa Fe. Otro foco de su trabajo se relaciona con la simplicidad, la complejidad, la regularidad y la aleatoriedad. Él también se refiere a cómo el conocimiento y la comprensión se van a extraer de la confusión de &amp;quot;información&amp;quot; que ahora pueden ser transmitidos y almacenados como resultado de la revolución digital. Profesor Gell-Mann vive en Santa Fe, Nuevo México y es profesor de vez en cuando en la [[Universidad de Nuevo México]] en Albuquerque.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Premios == &lt;br /&gt;
* Premio [[Dannie Heineman]] de la Sociedad Americana de [[Física]].en [[1959]].&lt;br /&gt;
*[[Premio Nobel de Física]] en [[1969]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Nombramientos == &lt;br /&gt;
* Doctor en Física en el [[Massachusetts]] Institute of Technology&lt;br /&gt;
* Profesor en el California Institute of Technology&lt;br /&gt;
* Profesor en la Universidad de Chicago&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
== Fuentes ==  &lt;br /&gt;
*[http://www.biografo.info/biografias/ver/11264/Murray-Gell-Mann]&lt;br /&gt;
*[http://www.escolar.com/biografias/g/gell_mann.htm]&lt;br /&gt;
*[http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1969/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Físico]][[Category:Premio_Nobel_de_Física]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
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== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Objeto|nombre= Quarks: y otras partículas elementales|imagen=Atomo1.JPG|descripcion= Particulas elementales, este termino se usa para designar a las partes más pequeñas de la [[materia]], a principios de siglo se creían que eran los átomos, pero avances en el área de la [[electrónica]] y [[radiactividad]] han demostrado lo contrario.}}&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Partículas elementales:'''&lt;br /&gt;
Este termino se usa para designar a las partes más pequeñas de la materia, a principios de siglo se creían que eran los [[átomos]], pero avances en el área de la electrónica y radiactividad han demostrado lo contrario.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Historia ==&lt;br /&gt;
En [[1897]] el físico [[J. J. thomson]] descubrió el [[electrón]], partícula de carga negativa, que está en las capas exteriores del [[átomo]]. En [[1920]] se descubrió una partícula de carga positiva llamada [[protón]], más tarde en [[1932]], se descubrió una de carga neutra, llamada [[neutrón]]. Estas tres clases de partículas componían el modelo atómico de Bohr, mediante este modelo, se podían descubrir los átomos que conforman la materia, o sea, los elementos químicos.&lt;br /&gt;
Pero esta teoría no explicaba el resultado de ciertos experimentos, hasta que algunos científicos postularon la existencia de partículas más pequeñas. [[A. M. Dirac]] postuló que existía una partícula con la misma masa del [[electrón]], pero con carga positiva, el [[positrón]]. Esta teoría de demostró en [[1932] con la radiación cósmica, cuando un [[electrón]] y un [[positrón]] chocan, se destruyen, y producen una radiación de aniquilación. Las partículas que desaparecen al chocar se llaman antipartículas, los antiprotones se descubrieron en [[1955]] y los antineutrones en [[1956]]. Estos trabajos pudieron encontrar la [[antimateria]], y posteriormente crearla en los laboratorios.&lt;br /&gt;
Los científicos encargados de estudiar la materia a pequeña escala, han descubierto muchas nuevas partículas pero la mayoría tiene una vida muy corta y rápidamente se convierten en otras partículas o se transforman en radiación.&lt;br /&gt;
Las propiedades de las partículas elementales se estudian bombardeando con ellas núcleos a atómicos u otras partículas, después de acelerarlas para darles gran energía. Las partículas utilizadas se obtienen de la radiación cósmica u otras veces de un acelerador. Después pasan por un detector donde chocan con otras partículas, los choques de estas y los cuerpos resultantes de estas interacciones violentas, se ven como trazas en una placa fotográfica, o como liquido en una cámara de burbujas, o como una nube un una cámara de niebla o expansión.&lt;br /&gt;
En la actualidad se sabe que estas partículas (más de cien) están compuestas por otras más pequeñas llamadas quarks, encuadradas en 3 familias. Es decir, que la materia está compuesta por [[leptones]] (electrón y su neutrino electrónico) y quarks (up y down, en el [[protón]] y [[neutrón]] , o sea, en los nucleones).&lt;br /&gt;
Con la detección de quark top en [[1995]] se inicia para los físicos de partículas la tarea de explicar el origen de la masa de las partículas elementales. El primer obstáculo es la confirmación de la existencia de la partícula higgs, para lo cual [[Europa]] se afana por construir el gran acelerador de partículas LHC(CERN).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Las fuerzas fundamentales: ===&lt;br /&gt;
-La interacción gravitatoria o [[Gravedad]] actúa sobre todas las partículas confiriendo cohesión a la [[materia]]. Es de largo alcance y es la interacción que domina entre los cuerpos del universo.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
-La interacción electromagnética se basa en la atracción que experimentan las cargas de signo distinto. Es la interacción que permite mantener ligados los átomos.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
-La interacción fuerte actúa en el interior del núcleo atómico y, a pesar de que las cargas de igual signo se repelen, permite mantener unidos los [[protones]] y los [[neutrones]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
-la interacción débil es la responsable de la desintegración radiactiva de algunos núcleos. A energías muy altas la interacción débil y la electromagnética parecen estar ligadas íntimamente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Tipos de partículas elementales: ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leptones:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Electrón,Muón,Tau y los Neutrinos electrónico, muonico, tauonico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Otros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gluones,Fotón,Bosones,Vectoriales,Bosón Z,Higgs y el Gravitón  (estos ultimos no han sido observadas experimentalmente)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quarks:&lt;br /&gt;
Hay seis tipos distintos de quarks que los físicos de partículas han denominado de la siguiente manera:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
up (arriba)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
down (abajo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
charm (encanto)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
strange (extraño)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
top (cima) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
bottom (fondo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Quark_structure_neutron.JPG |thumb|right|Quark structure neutron]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quarks ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Quark:'''Cada una de las seis partículas elementales, que con sus antipartículas forman los Bariones y los Mesones.Los quarks son las únicas partículas fundamentales que interactúan con las cuatro fuerzas fundamentales.Los quarks son partículas parecidas a los gluones en peso y tamaño,esto se asimila en la fuerza de cohesión que estas partículas ejercen&lt;br /&gt;
sobre ellas mismas. Son partículas de espín 1/2, por lo que son fermiones. Forman, junto a los leptones, la materia visible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Composición === &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La materia está formada por quarks y leptones, los quarks forman protones y neutrones, y los leptones, cosas como los electrones y su [[neutrino]]., además existe una tercera partícula que actúa transmitiendo las fuerzas que actúan en quarks y leptones, llamadas bosones, que forman por ejemplo; el [[fotón]], que es el encargado de transmitir la interacción electromagnética.&lt;br /&gt;
Se ha descubierto que los hadrones no son partículas elementales, y están constituidos por quarks.&lt;br /&gt;
Existen 3 familias de quarks y cada una posee dos tipos distintos, cada familia posee una masa que duplica a la anterior.&lt;br /&gt;
La primera familia está formada por los quarks up (u) y down (d), el quark up, tiene una masa de 4 millones de electrón-voltios (MeV) aproximadamente 1/250 veces la masa del protón, el quark down tiene 8 MeV.&lt;br /&gt;
La segunda familia está formada por el quark strange (s)  y charm (c) cuyas masas son de 200 y 1.500 MeV respectivamente.&lt;br /&gt;
La tercera familia está formada por el bottom (b) y top (t) quarks, el primero tiene 5.500 MeV y el segundo 199 GeV.&lt;br /&gt;
La carga eléctrica de los quarks es fraccionaria, el up quark tiene una carga fraccionaria de 2/3 y el down quark de –1/3, el protón consta de un up quark y un down quark, lo que suma una carga total de 1/3, el neutrón tiene dos up quarks y un down quark, por lo tanto tiene una carga nula.&lt;br /&gt;
Solo las dos primeras familias de quarks y leptones, forman la materia ordinaria, el resto solo se observa fugazmente en los grandes colisionadores.&lt;br /&gt;
Los diversos quarks se pueden combinar para crear todas las partículas conocidas, salvo los leptones y bosones, de manera que el protón resulta u d d, el neutrón u d d, etc.&lt;br /&gt;
Además suponiendo que entra la masa del  d y u quarks hay 4 MeV y la de los s y c quarks, hay 150 MeV, se puede dar una aproximación muy buena de todas las partículas. Esto no explica por que existen partículas creadas solo por 2 quarks ni tampoco por que no se pueden observar aislados. Fue necesaria la introducción de los números cuánticos, como el color, cuyos valores son de r, a y v, y el sabor, que caracterizan muchas partículas.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La búsqueda de los quarks ===&lt;br /&gt;
La estructura de los detectores empleados en los laboratorios de todo el mundo, dedicados al estudio de nuevas partículas elementales, permite seguir el camino dejado por estas en las colisiones y deducir así las propiedades que las caracterizan. Como los quarks no pueden ser aislados, su existencia solo puede ser deducida a partir de trazas de partículas formadas por tres quarks (Bariones) o por una par de quarks-antiquark (mesones).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Significado de quark ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La palabra fue originalmente designada por Murray Gell-Mann como una palabra sin sentido que rimaba con pork,[8] pero sin ortografía.[9] Después, él encontró la palabra «quark» en un libro de [[James Joyce]] titulado Finnegans Wake y de ahí se usó su ortografía:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Three quarks for Muster Mark!&lt;br /&gt;
Sure he has not got much of a bark&lt;br /&gt;
And sure any he has it's all beside the mark.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Del libro Finnegans Wake de James Joyce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Gell-Mann]] dijo sobre esto que:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1963]], cuando asigné el nombre de quark a los constituyentes fundamentales de los nucleones, yo tenía el primer sonido, sin ortografía, que podría haber sido kwork. Luego, en uno de sus ocasionales lecturas de Finnegans Wake, por James Joyce, me crucé con la palabra quark en la frase Three quarks for Muster Mark. Entonces quark (que significa, por un lado, el grito de la gaviota) fue el claro intento de rimar con Mark, como con bark y otras palabras parecidas. Yo tuve que encontrar una excusa para pronunciarla así como kwork.&lt;br /&gt;
Pero el libro representa el sueño de un publicano llamado Humphrey Chimpden Earwicker. Las palabras en el texto suelen proceder de variasfuentes a la vez, como la palabra portmanteau en Through the Looking Glass.De vez en cuando, las frases que aparecen en el libro son determinadas para denominar a las bebidas en un bar. Yo argumenté, por lo tanto, que&lt;br /&gt;
uno de los múltiples recursos de la frase Three quarks for Muster Mark podría ser Three quarts for Mister Mark,en ese caso la pronunciación de &amp;quot;kwork&amp;quot; podría justificarse totalmente.&lt;br /&gt;
En cualquier caso, el número tres encaja perfectamente en el caminocomo el quark apareció en la naturaleza.&lt;br /&gt;
La frase tres quarks (three quarks en inglés) encajaba particularmente bien (como se menciona en la cita) ya que en ese tiempo sólo había tres quarks conocidos y entonces los quarks estaban en grupos de tres en los bariones.&lt;br /&gt;
En el libro de Joyce, se da a las aves marinas tres quarks, quark toma un significado como el grito de las gaviotas (probablemente onomatopeya, como cuac (o cuá) para los patos). La palabra es también un juego de palabras en entre Munster y su capital provincial Cork.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Descubrimiento experimental ===&lt;br /&gt;
La noción de quark teórica nace del intento de clasificar a los hadrones, ahora explicados gracias al modelo de quarks. [[Murray Gell-Mann]] y [[Kazuhiko Nishijima]] realizaron esa clasificación de manera independiente en [[1964]].&lt;br /&gt;
A mediados de la década de [[1960]] había un cierto consenso en que el [[protón]] poseía un tamaño aproximado de 10–15 m con una distribución suave de carga en su interior. Los análisis de ciertas propiedades de reacciones de altas energías de hadrones llevó a [[Richard Feynman]] a postular subestructuras de hadrones, a los que él llamo partones (porque eran parte de los hadrones).&lt;br /&gt;
La serie de experimentos en el SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) entre [[1967]] y [[1973]] tenían como objetivo estudiar la dispersión electrón-protón y ver la distribución de carga en el [[protón]]. Estos experimentos eran muy parecidos a los realizados por [[Rutherford]] años atrás para confirmar la existencia del núcleo atómico. El SLAC es un acelerador de partículas lineal donde partículas como los electrones pueden alcanzar energías de hasta 50 GeV, lo suficiente para que estos puedan traspasar nucleones.&lt;br /&gt;
El análisis teórico de las colisiones inelásticas que tuvieran lugar entre el electrón y el protón lo había trabajado James Bjorken. Este consideró varias hipótesis para explicar la función de forma de la dispersión. De todas ellas, la más especulativa era considerar al protón compuesto por partículas puntuales cargadas y con espín 1 / 2. Al analizar los datos para diferentes cantidades de momento transferidos al protón, se comprobó que el ajuste de Bjorken con tal hipótesis era el adecuado. Se habían descubierto los quarks de manera experimental lo que permitió obtener el premio [[Nobel]] de [[Física]] de [[1990]] a [[Taylor, Kendall]] y [[Friedmann]], líderes de los experimentos en el SLAC.&lt;br /&gt;
Más adelante, otros experimentos de colisiones inelásticas con neutrinos hechas en el CERN sirvieron para confirmar los resultados del SLAC. Se confirmó que los partones de [[Feynmann]] y los quarks eran exactamente la misma cosa. Con la prueba de la libertad asintótica en la cromodinámica cuántica que realizaron en [[1973]] [[David Gross]], [[Frank Wilczek]] y [[David Politzer]], la conexión se hizo estable. A estos científicos se les concedió el premio Nobel de Física en el [[2004]] por este trabajo. Kendall dijo sobre el hallazgo:&lt;br /&gt;
...el descubrimiento específico fue un descubrimiento. No sabíamos si estaría ahí, y tampoco nadie en este mundo - ni la gente que inventó el quark ni toda la comunidad teórica. Nadie podía decir especifica y unívocamente: hey amigos vayan por el quark. Esperamos que esté en los nucleones.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Subestructura ==&lt;br /&gt;
Nuevas extensiones del modelo estándar de física de partículas indican que los quarks podrían estar compuestos de subestructuras. Esto asume que las partículas elementales del modelo estándar de física de partículas son partículas compuestas; estas hipótesis están siendo evaluadas,aunque actualmente no se ha descubierto tal estructura. Las llamadas&lt;br /&gt;
subestructuras de los quarks se denominan preones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Antiquark ==&lt;br /&gt;
El antiquark es la antipartícula que corresponde a un quark. El número de tipos de quarks y antiquarks en la materia es el mismo. Se representan con los mismos símbolos que&lt;br /&gt;
aquellos, pero con una barra encima de la letra correspondiente, por ejemplo, si un quark se representa , un antiquark se escribe .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Véase también ==&lt;br /&gt;
[[Fisica de Particulas|Física de partículas]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Mecánica cuántica|Mecánica Cuántica]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
* [http://www.rincondelvago.com www.rincondelvago.com]&lt;br /&gt;
* [Física Medica y Biologica .A Remizov]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Física]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Part%C3%ADculas_elementales&amp;diff=778939</id>
		<title>Partículas elementales</title>
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		<updated>2011-07-31T00:01:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: Página creada con '{{Objeto|nombre= Quarks: y otras partículas elementales|imagen=Atomo1.JPG|descripcion= Particulas elementales, este termino se usa para designar a las partes más pequeñas de ...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Objeto|nombre= Quarks: y otras partículas elementales|imagen=Atomo1.JPG|descripcion= Particulas elementales, este termino se usa para designar a las partes más pequeñas de la materia, a principios de siglo se creían que eran los átomos, pero avances en el área de la electrónica y radiactividad han demostrado lo contrario.}}&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Partículas elementales:'''&lt;br /&gt;
Este termino se usa para designar a las partes más pequeñas de la materia, a principios de siglo se creían que eran los átomos, pero avances en el área de la electrónica y radiactividad han demostrado lo contrario.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Historia ==&lt;br /&gt;
En 1897 el físico J. J. thomson descubrió el electrón, partícula de carga negativa, que está en las capas exteriores del átomo. En 1920 se descubrió una partícula de carga positiva llamada protón, más tarde en1932, se descubrió una de carga neutra, llamada neutrón. Estas tres clases de partículas componían el modelo atómico de bohr, mediante este modelo, se podían descubrir los átomos que conforman la materia, o sea, los elementos químicos.&lt;br /&gt;
Pero esta teoría no explicaba el resultado de ciertos experimentos, hasta que algunos científicos postularon la existencia de partículas más pequeñas. A. M. Dirac postuló que existía una partícula con la misma masa del electrón, pero con carga positiva, el positrón. Esta teoría de demostró en 1932 con la radiación cósmica, cuando un electrón y un positrón chocan, se destruyen, y producen una radiación de aniquilación. Las partículas que desaparecen al chocar se llaman antipartículas, los antiprotones se descubrieron en 1955 y los antineutrones en 1956. Estos trabajos pudieron encontrar la antimateria, y posteriormente crearla en los laboratorios.&lt;br /&gt;
Los científicos encargados de estudiar la materia a pequeña escala, han descubierto muchas nuevas partículas pero la mayoría tiene una vida muy corta y rápidamente se convierten en otras partículas o se transforman en radiación.&lt;br /&gt;
Las propiedades de las partículas elementales se estudian bombardeando con ellas núcleos a atómicos u otras partículas, después de acelerarlas para darles gran energía. Las partículas utilizadas se obtienen de la radiación cósmica u otras veces de un acelerador. Después pasan por un detector donde chocan con otras partículas, los choques de estas y los cuerpos resultantes de estas interacciones violentas, se ven como trazas en una placa fotográfica, o como liquido en una cámara de burbujas, o como una nube un una cámara de niebla o expansión.&lt;br /&gt;
En la actualidad se sabe que estas partículas (más de cien) están compuestas por otras más pequeñas llamadas quarks, encuadradas en 3 familias. Es decir, que la materia está compuesta por leptones (electrón y su neutrino electrónico) y quarks (up y down, en el protón y neutrón , o sea, en los nucleones).&lt;br /&gt;
Con la detección de quark top en 1995 se inicia para los físicos de partículas la tarea de explicar el origen de la masa de las partículas elementales. El primer obstáculo es la confirmación de la existencia de la partícula higgs, para lo cual Europa se afana por construir el gran acelerador de partículas LHC(CERN).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Las fuerzas fundamentales: ===&lt;br /&gt;
-La interacción gravitatoria o Gravedad actúa sobre todas las partículas confiriendo cohesión a la materia. Es de largo alcance y es la interacción que domina entre los cuerpos del universo.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
-La interacción electromagnética se basa en la atracción que experimentan las cargas de signo distinto. Es la interacción que permite mantener ligados los átomos.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
-La interacción fuerte actúa en el interior del núcleo atómico y, a pesar de que las cargas de igual signo se repelen, permite mantener unidos los protones y los neutrones.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
-la interacción débil es la responsable de la desintegración radiactiva de algunos núcleos. A energías muy altas la interacción débil y la electromagnética parecen estar ligadas íntimamente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Tipos de partículas elementales: ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leptones:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Electrón,Muón,Tau y los Neutrinos electrónico, muonico, tauonico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Otros:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gluones,Fotón,Bosones,Vectoriales,Bosón Z,Higgs y el Gravitón  (estos ultimos no han sido observadas experimentalmente)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quarks:&lt;br /&gt;
Hay seis tipos distintos de quarks que los físicos de partículas han denominado de la siguiente manera:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
up (arriba)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
down (abajo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
charm (encanto)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
strange (extraño)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
top (cima) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
bottom (fondo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Quark_structure_neutron.JPG |thumb|right|Quark structure neutron]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quarks ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Quark:'''Cada una de las seis partículas elementales, que con sus antipartículas forman los Bariones y los Mesones.Los quarks son las únicas partículas fundamentales que interactúan con las cuatro fuerzas fundamentales.Los quarks son partículas parecidas a los gluones en peso y tamaño,esto se asimila en la fuerza de cohesión que estas partículas ejercen&lt;br /&gt;
sobre ellas mismas. Son partículas de espín 1/2, por lo que son fermiones. Forman, junto a los leptones, la materia visible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Composición === &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La materia está formada por quarks y leptones, los quarks forman protones y neutrones, y los leptones, cosas como los electrones y su neutrino., además existe una tercera partícula que actúa transmitiendo las fuerzas que actúan en quarks y leptones, llamadas bosones, que forman por ejemplo; el fotón, que es el encargado de transmitir la interacción electromagnética.&lt;br /&gt;
Se ha descubierto que los hadrones no son partículas elementales, y están constituidos por quarks.&lt;br /&gt;
Existen 3 familias de quarks y cada una posee dos tipos distintos, cada familia posee una masa que duplica a la anterior.&lt;br /&gt;
La primera familia está formada por los quarks up (u) y down (d), el quark up, tiene una masa de 4 millones de electrón-voltios (MeV) aproximadamente 1/250 veces la masa del protón, el quark down tiene 8 MeV.&lt;br /&gt;
La segunda familia está formada por el quark strange (s)  y charm (c) cuyas masas son de 200 y 1.500 MeV respectivamente.&lt;br /&gt;
La tercera familia está formada por el bottom (b) y top (t) quarks, el primero tiene 5.500 MeV y el segundo 199 GeV.&lt;br /&gt;
La carga eléctrica de los quarks es fraccionaria, el up quark tiene una carga fraccionaria de 2/3 y el down quark de –1/3, el protón consta de un up quark y un down quark, lo que suma una carga total de 1/3, el neutrón tiene dos up quarks y un down quark, por lo tanto tiene una carga nula.&lt;br /&gt;
Solo las dos primeras familias de quarks y leptones, forman la materia ordinaria, el resto solo se observa fugazmente en los grandes colisionadores.&lt;br /&gt;
Los diversos quarks se pueden combinar para crear todas las partículas conocidas, salvo los leptones y bosones, de manera que el protón resulta u d d, el neutrón u d d, etc.&lt;br /&gt;
Además suponiendo que entra la masa del  d y u quarks hay 4 MeV y la de los s y c quarks, hay 150 MeV, se puede dar una aproximación muy buena de todas las partículas. Esto no explica por que existen partículas creadas solo por 2 quarks ni tampoco por que no se pueden observar aislados. Fue necesaria la introducción de los números cuánticos, como el color, cuyos valores son de r, a y v, y el sabor, que caracterizan muchas partículas.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== La búsqueda de los quarks ===&lt;br /&gt;
La estructura de los detectores empleados en los laboratorios de todo el mundo, dedicados al estudio de nuevas partículas elementales, permite seguir el camino dejado por estas en las colisiones y deducir así las propiedades que las caracterizan. Como los quarks no pueden ser aislados, su existencia solo puede ser deducida a partir de trazas de partículas formadas por tres quarks (Bariones) o por una par de quarks-antiquark (mesones).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Significado de quark ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La palabra fue originalmente designada por Murray Gell-Mann como una palabra sin sentido que rimaba con pork,[8] pero sin ortografía.[9] Después, él encontró la palabra «quark» en un libro de James Joyce titulado Finnegans Wake y de ahí se usó su ortografía:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Three quarks for Muster Mark!&lt;br /&gt;
Sure he has not got much of a bark&lt;br /&gt;
And sure any he has it's all beside the mark.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Del libro Finnegans Wake de James Joyce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gell-Mann dijo sobre esto que:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1963, cuando asigné el nombre de quark a los constituyentes fundamentales de los nucleones, yo tenía el primer sonido, sin ortografía, que podría haber sido kwork. Luego, en uno de sus ocasionales lecturas de Finnegans Wake, por James Joyce, me crucé con la palabra quark en la frase Three quarks for Muster Mark. Entonces quark (que significa, por un lado, el grito de la gaviota) fue el claro intento de rimar con Mark, como con bark y otras palabras parecidas. Yo tuve que encontrar una excusa para pronunciarla así como kwork.&lt;br /&gt;
Pero el libro representa el sueño de un publicano llamado Humphrey Chimpden Earwicker. Las palabras en el texto suelen proceder de variasfuentes a la vez, como la palabra portmanteau en Through the Looking Glass.De vez en cuando, las frases que aparecen en el libro son determinadas para denominar a las bebidas en un bar. Yo argumenté, por lo tanto, que&lt;br /&gt;
uno de los múltiples recursos de la frase Three quarks for Muster Mark podría ser Three quarts for Mister Mark,en ese caso la pronunciación de &amp;quot;kwork&amp;quot; podría justificarse totalmente.&lt;br /&gt;
En cualquier caso, el número tres encaja perfectamente en el caminocomo el quark apareció en la naturaleza.&lt;br /&gt;
La frase tres quarks (three quarks en inglés) encajaba particularmente bien (como se menciona en la cita) ya que en ese tiempo sólo había tres quarks conocidos y entonces los quarks estaban en grupos de tres en los bariones.&lt;br /&gt;
En el libro de Joyce, se da a las aves marinas tres quarks, quark toma un significado como el grito de las gaviotas (probablemente onomatopeya, como cuac (o cuá) para los patos). La palabra es también un juego de palabras en entre Munster y su capital provincial Cork.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Descubrimiento experimental ===&lt;br /&gt;
La noción de quark teórica nace del intento de clasificar a los hadrones, ahora explicados gracias al modelo de quarks. Murray Gell-Mann y Kazuhiko Nishijima realizaron esa clasificación de manera independiente en 1964.&lt;br /&gt;
A mediados de la década de 1960 había un cierto consenso en que el protón poseía un tamaño aproximado de 10–15 m con una distribución suave de carga en su interior. Los análisis de ciertas propiedades de reacciones de altas energías de hadrones llevó a Richard Feynman a postular subestructuras de hadrones, a los que él llamo partones (porque eran parte de los hadrones).[4]&lt;br /&gt;
La serie de experimentos en el SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) entre 1967 y 1973 tenían como objetivo estudiar la dispersión electrón-protón y ver la distribución de carga en el protón.[5] Estos experimentos eran muy parecidos a los realizados por Rutherford años atrás para confirmar la existencia del núcleo atómico. El SLAC es un acelerador de partículas lineal donde partículas como los electrones pueden alcanzar energías de hasta 50 GeV, lo suficiente para que estos puedan traspasar nucleones.&lt;br /&gt;
El análisis teórico de las colisiones inelásticas que tuvieran lugar entre el electrón y el protón lo había trabajado James Bjorken. Este consideró varias hipótesis para explicar la función de forma de la dispersión. De todas ellas, la más especulativa era considerar al protón compuesto por partículas puntuales cargadas y con espín 1 / 2. Al analizar los datos para diferentes cantidades de momento transferidos al protón, se comprobó que el ajuste de Bjorken con tal hipótesis era el adecuado.[5] Se habían descubierto los quarks de manera experimental lo que permitió obtener el premio Nobel de Física de 1990 a Taylor, Kendall y Friedmann, líderes de los experimentos en el SLAC.&lt;br /&gt;
Más adelante, otros experimentos de colisiones inelásticas con neutrinos hechas en el CERN sirvieron para confirmar los resultados del SLAC. Se confirmó que los partones de Feynmann y los quarks eran exactamente la misma cosa. Con la prueba de la libertad asintótica en la cromodinámica cuántica que realizaron en 1973 David Gross, Frank Wilczek y David Politzer, la conexión se hizo estable. A estos científicos se les concedió el premio Nobel de Física en el 2004 por este trabajo. Kendall dijo sobre el hallazgo:&lt;br /&gt;
...el descubrimiento específico fue un descubrimiento. No sabíamos si estaría ahí, y tampoco nadie en este mundo - ni la gente que inventó el quark ni toda la comunidad teórica. Nadie podía decir especifica y unívocamente: hey amigos vayan por el quark. Esperamos que esté en los nucleones.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Subestructura ==&lt;br /&gt;
Nuevas extensiones del modelo estándar de física de partículas indican que los quarks podrían estar compuestos de subestructuras. Esto asume que las partículas elementales del modelo estándar de física de partículas son partículas compuestas; estas hipótesis están siendo evaluadas,aunque actualmente no se ha descubierto tal estructura. Las llamadas&lt;br /&gt;
subestructuras de los quarks se denominan preones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Antiquark ==&lt;br /&gt;
El antiquark es la antipartícula que corresponde a un quark. El número de tipos de quarks y antiquarks en la materia es el mismo. Se representan con los mismos símbolos que&lt;br /&gt;
aquellos, pero con una barra encima de la letra correspondiente, por ejemplo, si un quark se representa , un antiquark se escribe .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Véase también ==&lt;br /&gt;
[[Fisica de Particulas|Física de partículas]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Mecánica cuántica|Mecánica Cuántica]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
* [http://www.rincondelvago.com www.rincondelvago.com]&lt;br /&gt;
* [Física Medica y Biologica .A Remizov]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Física]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Fusi%C3%B3n_nuclear&amp;diff=778779</id>
		<title>Fusión nuclear</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Fusi%C3%B3n_nuclear&amp;diff=778779"/>
		<updated>2011-07-30T21:26:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= Fusión nuclear &lt;br /&gt;
|imagen=Fusión_Nuclear1.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto=Reacción en la que se unen dos núcleos ligeros para formar uno más pesado. Este proceso desprende energía porque el peso del núcleo pesado es menor que la suma de los pesos de los núcleos más ligeros.&lt;br /&gt;
En la figura se aprecia la fusión de deuterio con tritio produciendo helio-4,liberando un neutrón,y generando 17,59 MeV de energía. }}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Fusión nuclear'''. Proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen para formar un núcleo más pesado. Se acompaña de la liberación o absorción de una cantidad enorme de [[energía]], que permite a la materia entrar en un estado plasmático.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
La fusión nuclear es una reacción en la que se unen dos núcleos ligeros para formar uno más pesado. Este proceso desprende energía porque el peso del núcleo pesado es menor que la suma de los pesos de los núcleos más ligeros. Este defecto de masa se transforma en energía, se relaciona mediante la fórmula E=mc2 , aunque el defecto de masa es muy pequeño y la ganancia por [[átomo]] es muy pequeña, se ha de tener en cuenta que es una energía muy concentrada, en un gramo de materia hay millones de átomos, con lo que poca cantidad de combustible da mucha energía. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No todas las reacciones de fusión producen la misma energía, depende siempre de los núcleos que se unen y de lo productos de la reacción. La reacción más fácil de conseguir el la del deuterio (un protón más un neutrón) y tritio (un protón y dos neutrones) para formar [[helio]] (dos neutrones y dos protones) y un [[neutrón]], liberando una [[energía]] de 17,6 MeV. &lt;br /&gt;
Es una fuente de energía prácticamente inagotable, ya que el deuterio se encuentra en el agua de mar y el tritio es fácil de producir a partir del neutrón que escapa de la reacción.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Descubrimiento ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La fusión de dos núcleos de menor masa que el [[hierro]] (que, junto con el [[níquel]], tiene la mayor [[energía de enlace]] por nucleón) libera energía en general, mientras que la fusión de núcleos más pesados que el hierro absorbe [[energía]]; y viceversa para el proceso inverso, [[Fisión Nuclear]]. En el caso más simple de fusión del hidrógeno, dos protones deben acercarse lo suficiente para que la [[interacción nuclear fuerte]] pueda superar su repulsión eléctrica mutua y obtener la posterior liberación de energía.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fusión nuclear se produce de forma natural en las [[estrellas]]. La fusión artificial también se ha logrado en varias empresas, aunque todavía no ha sido totalmente controlada. Sobre la base de los experimentos de [[transmutación nuclear]] de [[Ernest Rutherford]] conducidos unos pocos años antes, la fusión de núcleos ligeros ([[isótopos]] de [[hidrógeno]]) fue observada por primera vez por [[Mark Oliphant]] en [[1932]]; los pasos del ciclo principal de la fusión nuclear en las estrellas posteriormente fueron elaborados por [[Hans Bethe]] durante el resto de esa década. La investigación sobre la fusión para fines militares se inició en la década de [[1940]] como parte del [[Proyecto Manhattan]], pero no tuvo éxito hasta [[1952]]. La investigación sobre la fusión controlada con fines civiles se inició en la década de [[1950]], y continúa hasta hoy en día.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tecnología == &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esta reacción que se ha descrito antes es la más fácil de conseguir, pero no quiere decir que sea sencillo lograr energía de las reacciones de fusión. Para ello se deben unir los núcleos de dos [[átomos]], el problema radica en que los núcleos de los átomos están cargados positivamente, con lo que al acercarse cada vez se repelen con más fuerza. Una posible solución sería acelerarlos en un acelerador de partículas y hacerlos chocar entre sí pero se gastaría más [[energía]] en acelerarlos que la que se obtendría con las reacciones. &lt;br /&gt;
Para solucionar este problema se comprimen esferas de combustible mediante haces de láseres o de partículas teniendo así la llamada fusión por confinamiento inercial en la que se obtienen densidades muy elevadas, de manera que los núcleos están muy cercanos entre ellos, y por efecto túnel se fusionan dando energía. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La otra forma de producir reacciones de fusión de manera que se gane energía es calentando el combustible hasta temperaturas de millones de grados de manera que los choques entre núcleos sean por agitación térmica, aquí también se aprovecha el efecto túnel. Como al estar a tan alta temperatura el combustible se disocia en partículas con cargas positivas y negativas, éste se puede controlar mediante campos magnéticos, ésta es la fusión por confinamiento magnético. &lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
== Ventajas== &lt;br /&gt;
[[Image:Nuclear_Fusion_Reactor.jpg |thumb|right|Reactor de Fusión Nuclear]] &lt;br /&gt;
La fusión nuclear es un recurso energético potencial a gran escala, que puede ser muy útil para cubrir el esperado aumento de demanda de energía a nivel mundial, en el próximo siglo. Cuenta con grandes ventajas respecto a otros tipos de recursos: &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
*Los combustibles primarios son baratos, abundantes, no   radioactivos y repartidos geográficamente de manera uniforme (el agua de los   lagos y los océanos contiene[[hidrógeno]] pesado suficiente para millones de años, al   ritmo actual de consumo de energía).&lt;br /&gt;
*Sistema intrínsecamente seguro: el reactor sólo contiene   el combustible para los diez segundos siguientes de operación. Además el   medio ambiente no sufre ninguna agresión: no hay contaminación atmosférica que   provoque la &amp;quot;[[lluvia ácida]]&amp;quot; o el &amp;quot;[[efecto invernadero]]&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*La [[radiactividad]] de la estructura del reactor,   producida por los neutrones emitidos en las reacciones de fusión, puede ser   minimizada escogiendo cuidadosamente los materiales, de baja activación. Por   tanto, no es preciso almacenar los elementos del reactor durante centenares y   millares de años.&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
== Estado actual ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Actualmente se ha producido energía de fusión nuclear en dos máquinas distintas, el JET (Joint European Torus) de la Unión Europea en Oxfordshire, y el TFTR (Toroidal Fusion Thermonuclear Reactor) en [[Princeton]]. Los dos son dispositivos de fusión por confinamiento magnético. &lt;br /&gt;
Se ha conseguido sólo en estas máquinas porque son las únicas que han inyectado tritio a un plasma de deuterio. El resto de máquinas funciona con plasmas de sólo deuterio o sólo hidrógeno para investigar en el comportamiento del plasma a altas temperaturas, pero sin producir fusiones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se ha demostrado la viabilidad científica de la producción de energía mediante fusión nuclear. El siguiente paso es construir un reactor que demuestre la viabilidad tecnológica para producir energía eléctrica a partir de la de fusión. Este reactor será ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), actualmente en fase de diseño. Para el diseño y construcción de este gran reactor se han asociado las diferentes comunidades de fusión ([[Rusia]], [[Unión Europea]], [[Japón]] y [[USA]]) ya que el esfuerzo tecnológico y económico no puede ser afrontado por un solo país. &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
== Perspectivas de futuro == &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La investigación en fusión ha entrado en una fase en la cual la producción experimental de una potencia de fusión del orden de un gigavatio es un objetivo realizable. Para progresar en la investigación y desarrollo de reactores comerciales es importante cubrir esta etapa. &lt;br /&gt;
La envergadura y el coste de este experimento serán similares a los de cualquier instalación con una potencia de un gigavatio; el calendario para el estudio, construcción y explotación será similar al de cualquier megaproyecto. ITER, la siguiente generación, es una experiencia piloto para [[Europa]] y sus socios en el campo de la fusión por confinamiento magnético. &lt;br /&gt;
El espíritu comunitario alcanzado por esta investigación en [[Europa]] desde hace varias décadas, se ha transmitido al resto del planeta con la esperanza de poder contar en el próximo siglo con la fusión termonuclear como fuente de energía necesaria para la humanidad. &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
== Fuentes == &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Libro de Isaac Asimov - La Historia de la energía nuclear ([[1985]]). &lt;br /&gt;
* [http://www-sen.upc.es/fusion/fusexpo/fusio.htm Fusión nuclear]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Tecnología_nuclear]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Fusi%C3%B3n_nuclear&amp;diff=778771</id>
		<title>Fusión nuclear</title>
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		<updated>2011-07-30T21:22:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= Fusión nuclear &lt;br /&gt;
|imagen=Fusión_Nuclear1.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto=Reacción en la que se unen dos núcleos ligeros para formar uno más pesado. Este proceso desprende energía porque el peso del núcleo pesado es menor que la suma de los pesos de los núcleos más ligeros.&lt;br /&gt;
En la figura se aprecia la fusión de deuterio con tritio produciendo helio-4,liberando un neutrón,y generando 17,59 MeV de energía. }}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Fusión nuclear'''. Proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen para formar un núcleo más pesado. Se acompaña de la liberación o absorción de una cantidad enorme de [[energía]], que permite a la materia entrar en un estado plasmático.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
La fusión nuclear es una reacción en la que se unen dos núcleos ligeros para formar uno más pesado. Este proceso desprende energía porque el peso del núcleo pesado es menor que la suma de los pesos de los núcleos más ligeros. Este defecto de masa se transforma en energía, se relaciona mediante la fórmula E=mc2 , aunque el defecto de masa es muy pequeño y la ganancia por [[átomo]] es muy pequeña, se ha de tener en cuenta que es una energía muy concentrada, en un gramo de materia hay millones de átomos, con lo que poca cantidad de combustible da mucha energía. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No todas las reacciones de fusión producen la misma energía, depende siempre de los núcleos que se unen y de lo productos de la reacción. La reacción más fácil de conseguir el la del deuterio (un protón más un neutrón) y tritio (un protón y dos neutrones) para formar [[helio]] (dos neutrones y dos protones) y un [[neutrón]], liberando una [[energía]] de 17,6 MeV. &lt;br /&gt;
Es una fuente de energía prácticamente inagotable, ya que el deuterio se encuentra en el agua de mar y el tritio es fácil de producir a partir del neutrón que escapa de la reacción.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Descubrimiento ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La fusión de dos núcleos de menor masa que el [[hierro]] (que, junto con el [[níquel]], tiene la mayor [[energía de enlace]] por nucleón) libera energía en general, mientras que la fusión de núcleos más pesados que el hierro absorbe [[energía]]; y viceversa para el proceso inverso, [[Fisión nuclear]]. En el caso más simple de fusión del hidrógeno, dos protones deben acercarse lo suficiente para que la [[interacción nuclear fuerte]] pueda superar su repulsión eléctrica mutua y obtener la posterior liberación de energía.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fusión nuclear se produce de forma natural en las [[estrellas]]. La fusión artificial también se ha logrado en varias empresas, aunque todavía no ha sido totalmente controlada. Sobre la base de los experimentos de [[transmutación nuclear]] de [[Ernest Rutherford]] conducidos unos pocos años antes, la fusión de núcleos ligeros ([[isótopos]] de [[hidrógeno]]) fue observada por primera vez por [[Mark Oliphant]] en [[1932]]; los pasos del ciclo principal de la fusión nuclear en las estrellas posteriormente fueron elaborados por [[Hans Bethe]] durante el resto de esa década. La investigación sobre la fusión para fines militares se inició en la década de [[1940]] como parte del [[Proyecto Manhattan]], pero no tuvo éxito hasta [[1952]]. La investigación sobre la fusión controlada con fines civiles se inició en la década de [[1950]], y continúa hasta hoy en día.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tecnología == &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esta reacción que se ha descrito antes es la más fácil de conseguir, pero no quiere decir que sea sencillo lograr energía de las reacciones de fusión. Para ello se deben unir los núcleos de dos [[átomos]], el problema radica en que los núcleos de los átomos están cargados positivamente, con lo que al acercarse cada vez se repelen con más fuerza. Una posible solución sería acelerarlos en un acelerador de partículas y hacerlos chocar entre sí pero se gastaría más [[energía]] en acelerarlos que la que se obtendría con las reacciones. &lt;br /&gt;
Para solucionar este problema se comprimen esferas de combustible mediante haces de láseres o de partículas teniendo así la llamada fusión por confinamiento inercial en la que se obtienen densidades muy elevadas, de manera que los núcleos están muy cercanos entre ellos, y por efecto túnel se fusionan dando energía. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La otra forma de producir reacciones de fusión de manera que se gane energía es calentando el combustible hasta temperaturas de millones de grados de manera que los choques entre núcleos sean por agitación térmica, aquí también se aprovecha el efecto túnel. Como al estar a tan alta temperatura el combustible se disocia en partículas con cargas positivas y negativas, éste se puede controlar mediante campos magnéticos, ésta es la fusión por confinamiento magnético. &lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
== Ventajas== &lt;br /&gt;
[[Image:Nuclear_Fusion_Reactor.jpg |thumb|right|Reactor de Fusión Nuclear]] &lt;br /&gt;
La fusión nuclear es un recurso energético potencial a gran escala, que puede ser muy útil para cubrir el esperado aumento de demanda de energía a nivel mundial, en el próximo siglo. Cuenta con grandes ventajas respecto a otros tipos de recursos: &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
*Los combustibles primarios son baratos, abundantes, no   radioactivos y repartidos geográficamente de manera uniforme (el agua de los   lagos y los océanos contiene[[hidrógeno]] pesado suficiente para millones de años, al   ritmo actual de consumo de energía).&lt;br /&gt;
*Sistema intrínsecamente seguro: el reactor sólo contiene   el combustible para los diez segundos siguientes de operación. Además el   medio ambiente no sufre ninguna agresión: no hay contaminación atmosférica que   provoque la &amp;quot;[[lluvia ácida]]&amp;quot; o el &amp;quot;[[efecto invernadero]]&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*La [[radiactividad]] de la estructura del reactor,   producida por los neutrones emitidos en las reacciones de fusión, puede ser   minimizada escogiendo cuidadosamente los materiales, de baja activación. Por   tanto, no es preciso almacenar los elementos del reactor durante centenares y   millares de años.&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
== Estado actual ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Actualmente se ha producido energía de fusión nuclear en dos máquinas distintas, el JET (Joint European Torus) de la Unión Europea en Oxfordshire, y el TFTR (Toroidal Fusion Thermonuclear Reactor) en [[Princeton]]. Los dos son dispositivos de fusión por confinamiento magnético. &lt;br /&gt;
Se ha conseguido sólo en estas máquinas porque son las únicas que han inyectado tritio a un plasma de deuterio. El resto de máquinas funciona con plasmas de sólo deuterio o sólo hidrógeno para investigar en el comportamiento del plasma a altas temperaturas, pero sin producir fusiones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se ha demostrado la viabilidad científica de la producción de energía mediante fusión nuclear. El siguiente paso es construir un reactor que demuestre la viabilidad tecnológica para producir energía eléctrica a partir de la de fusión. Este reactor será ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), actualmente en fase de diseño. Para el diseño y construcción de este gran reactor se han asociado las diferentes comunidades de fusión ([[Rusia]], [[Unión Europea]], [[Japón]] y [[USA]]) ya que el esfuerzo tecnológico y económico no puede ser afrontado por un solo país. &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
== Perspectivas de futuro == &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La investigación en fusión ha entrado en una fase en la cual la producción experimental de una potencia de fusión del orden de un gigavatio es un objetivo realizable. Para progresar en la investigación y desarrollo de reactores comerciales es importante cubrir esta etapa. &lt;br /&gt;
La envergadura y el coste de este experimento serán similares a los de cualquier instalación con una potencia de un gigavatio; el calendario para el estudio, construcción y explotación será similar al de cualquier megaproyecto. ITER, la siguiente generación, es una experiencia piloto para [[Europa]] y sus socios en el campo de la fusión por confinamiento magnético. &lt;br /&gt;
El espíritu comunitario alcanzado por esta investigación en [[Europa]] desde hace varias décadas, se ha transmitido al resto del planeta con la esperanza de poder contar en el próximo siglo con la fusión termonuclear como fuente de energía necesaria para la humanidad. &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
== Fuentes == &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Libro de Isaac Asimov - La Historia de la energía nuclear ([[1985]]). &lt;br /&gt;
* [http://www-sen.upc.es/fusion/fusexpo/fusio.htm Fusión nuclear]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Tecnología_nuclear]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Hans_Bethe&amp;diff=778312</id>
		<title>Hans Bethe</title>
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		<updated>2011-07-30T18:17:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Persona&lt;br /&gt;
|nombre = Hans Bethe&lt;br /&gt;
|nombre completo = Hans Albrecht Bethe&lt;br /&gt;
|otros nombres = &lt;br /&gt;
|imagen =Bethe.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño = &lt;br /&gt;
|descripción =. &lt;br /&gt;
|fecha de nacimiento =[[2 de julio]] de [[1906]] &lt;br /&gt;
|lugar de nacimiento =[[ Estrasburgo]], {{Bandera2| Alemania}}&lt;br /&gt;
|fecha de fallecimiento = [[6 de marzo]] de [[2005]]&lt;br /&gt;
|lugar de fallecimiento = {{Bandera2|Estados Unidos}}&lt;br /&gt;
|causa muerte = &lt;br /&gt;
|residencia =&lt;br /&gt;
|nacionalidad =Norteamericana &lt;br /&gt;
|ciudadania = &lt;br /&gt;
|educación = Estudios Superiores&lt;br /&gt;
|alma máter = &lt;br /&gt;
|ocupación = Científico&lt;br /&gt;
|conocido = &lt;br /&gt;
|titulo = &lt;br /&gt;
|termino = &lt;br /&gt;
|predecesor = &lt;br /&gt;
|sucesor = &lt;br /&gt;
|partido político = &lt;br /&gt;
|cónyuge = &lt;br /&gt;
|hijos = &lt;br /&gt;
|padres = &lt;br /&gt;
|familiares = &lt;br /&gt;
|obras = &lt;br /&gt;
|premios = [[Premio Nobel de Física]] en [[1967]], Premio [[Albert Einstein]] de la paz.&lt;br /&gt;
|titulos =  &lt;br /&gt;
|récords =&lt;br /&gt;
|plusmarcas = &lt;br /&gt;
|web = &lt;br /&gt;
|notas = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Hans Bethe''' Destacado físico estadounidense de origen alemán, ganador del [[Premio Nobel]] de [[Física]] en [[1967]] por su descubrimiento de la nucleosíntesis estelar. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el director de la división teórica participando en el desarrollo de la primera bomba atómica ([[Proyecto Manhattan]]). Después de la guerra, Bethe pasó a ser un activista a favor del desarme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Origen == &lt;br /&gt;
Hans Bethe nació el [[2 de Julio]] de [[1906]] en [[Estrasburgo]], [[Alsacia]] (entonces perteneciente a [[Alemania]]), dentro de una familia de académicos.  En julio de [[1928]] se doctoró en [[Munich]], en la disciplina de [[Física Teórica]] bajo la dirección de [[Arnold Sommerfeld]], quien también había dirigido los doctorados de [[Wolfgang Pauli]] y [[Werner Heisenberg]].&lt;br /&gt;
En 1933, con el advenimiento del régimen nazi, Bethe, de familia judía (él era cristiano como su padre), tuvo que dejar su trabajo como profesor auxiliar de la  [[Universidad de Tubingen]].&lt;br /&gt;
Bethe emigró a Inglaterra en octubre de ese año donde ocupó un puesto temporal como profesor en la [[Universidad de Manchester]]. En otoño de [[1934]] recibe una beca en la  [[Universidad de Bristol]]. Tras pasar cerca de año y medio en [[Inglaterra]], Hans se traslada a [[Estados Unidos]] en [[1935]] donde comienza a trabajar en la [[Universidad de Cornell]] en Ithaca ([[Nueva York]]). En el verano de [[1937]], asciende a profesor de dicha universidad, cargo que desempeñaría hasta su jubilación, con la excepción de los años sabáticos y su ausencia durante la [[Segunda Guerra Mundial]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Contribuciones a la ciencia ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aun como estudiante de doctorado, en [[1927]], fue uno de los primeros en aplicar la nueva teoría de la [[mecánica cuántica]] para explicar el efecto de la difracción y la refracción de electrones en cristales (más tarde conocido como efecto Davisson).&lt;br /&gt;
Entre [[1935] y [[1938]] trabajó en la teoría de las reacciones nucleares. Este trabajo fue publicado en tres artículos en Reviews of Modern Physics, que sirvieron durante muchos años como libro de texto para los físicos nucleares, y algunas veces conocidos como la “Biblia de Bethe”.&lt;br /&gt;
En [[1939]], publicó “Energy Production in Stars”, donde explicaba el descubrimiento de las reacciones nucleares que suministran la energía de las estrellas, o nucleosíntesis estelar. Por este descubrimiento, Hans Albrecht Bethe sería galardonado con el [[Premio Nobel]] de [[Física]] en [[1967]].  Durante la Segunda Guerra Mundial fue el director la  división teórica en el laboratorio secreto de [[Los Álamos]] participando en el  desarrollo de la primera [[bomba atómica]] ( [[Proyecto  Manhattan]]). Dirigió a un conjunto muy selecto de científicos que incluía a  personas como [[Von Neumann]] o [[Richard  Feynman]]. Hay pocas dudas del papel decisivo que jugó Bethe en el éxito de  los dificilísimos cálculos que implicaba la física de las reacciones  nucleares. Su equipo trabajó en la fabricación de la masa crítica necesaria de [[Uranio]] 235  necesaria para producir una reacción nuclear de [[fisión]] capaz de  producir la explosión de una bomba nuclear. Después de la guerra, Bethe pasó a  ser un activista a favor del desarme y, en particular, del control nuclear, y  también volvió a trabajar en física básica. Sus éxitos en la misma le  granjearon el respeto de todo el mundo científico, llegando a ser presidente  de la Sociedad Americana de [[Física]], en [[1954], y [[Premio Nobel]] de [[Física]] en [[1967]], por su trabajo   acerca de cómo el [[Sol]] produce su energía.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Contribuciones más importantes a la física : ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1932]] y [[1947]] cálculo con respecto al efecto Lamb combinando la [[relatividad]] y la [[mecánica cuántica]].En [[1938]] encontró el mecanismo de las reacciones nucleares, conocido como el ciclo de Bethe o del [[carbono]] (ver nucleosíntesis estelar),que explica cómo las [[estrellas]] producen su [[energía]]. Bethe se dio cuenta de que para entender cómo se realiza la [[fusión]] de núcleos de hidrógeno en el interior del Sol es necesario considerar que el carbono actúa como catalizador.&lt;br /&gt;
Gracias a su longevidad (murió a los 99 años en [[2005]]), Bethe pudo tener la satisfacción de asistir a una espectacular comprobación de sus ideas sobre la producción de energía por las estrellas, comprobación realizada en primeros años del siglo XXI gracias a la resolución del problema de los neutrinos procedentes del centro del [[Sol].&lt;br /&gt;
La confirmación del modelo de funcionamiento del interior del [[Sol]] y la conclusión de que el número de neutrinos producidos en el Sol resulta ser el que implican las reacciones nucleares que Bethe había calculado ya casi 70 años antes. Durante muchos años no se detectaban los neutrinos necesarios sino solo 1/3 lo que hizo incluso dudar del modelo solar. Pero la resolución en los últimos años de la cuestión de los neutrinos solares, gracias al detector conocido como SNO (Sudbury Neutrino Observatory) en [[Canadá]], da validez al modelo. Los neutrinos se producen en la cantidad prevista pero en el viaje a la [[Tierra]] se producen oscilaciones de los [[neutrinos]] en tres tipos y sólo uno de ellos era detectado por los observatorios.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
=== Proyecto Manhattan ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aunque al principio no quiso participar, cambió de idea al ver el primer reactor primitivo diseñado por [[Enrico Fermi]]. Estaba entusiasmado por contribuir a su desarrollo para no permitir que los nazis ganaran la guerra.&lt;br /&gt;
En [[1943]], estuvo trabajando como responsable de la división de física teórica en el Laboratorio Científico de [[Los Álamos]], dentro del [[Proyecto Manhattan]], invitado por su director, [[Robert Oppenheimer]]. Su equipo trabajó en la resolución de la masa crítica del [[Uranio]]-235 necesaria para sustentar la reacción de fisión que permitiría hacer explosionar la [[bomba atómica]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Trabajo por la paz ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Bethe_Hans.jpg‎|thumb|right|Conferencia Magistral]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Después de la contienda Bethe se convirtió en uno de los nueve hombres del Comité de Emergencia de Científicos atómicos, encabezado por [[Albert Einstein]], que en [[1946]] lanzó una campaña para educar al gran público sobre la energía atómica.&lt;br /&gt;
Buscó vías para retrasar la carrera de las armas nucleares, ganando nueva influencia en [[Washington]] como miembro del Comité Asesor Científico del presidente, y se convirtió en un fuerte impulsor del pacto de control de armamento más fructífero alcanzado hasta entonces, el llamado Tratado de Prohibición de Pruebas Limitadas, que restringía las pruebas nucleares a las subterráneas.&lt;br /&gt;
Durante los 80 y los 90, Bethe hizo campaña a favor del uso pacífico de la [[energía nuclear]]. En [[1995]], escribió una carta haciendo un llamamiento a todos los científicos para que no trabajaran en el desarrollo de armas de destrucción masiva. En la carta se podía leer:&lt;br /&gt;
“Siento el alivio más intenso por el hecho de que estas armas no hayan sido utilizadas desde la  [[Segunda Guerra Mundial]], pero al mismo tiempo mezclado con el horror de que 10.000 de tales armas se hayan construido desde entonces(…). Por consiguiente, llamo a todos los científicos de todos los países para cesar y desistir de trabajar creando, desarrollando, mejorando y fabricando armas nucleares, y de la misma forma para otras armas de destrucción masiva tales como las armas químicas y biológicas.”&lt;br /&gt;
En [[1992]], Hans Bethe y [[Joseph Rotblat]] fueron galardonados con el premio [[Albert Einstein]] de la paz.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
== Legado Histórico ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Hans Bethe, poseedor de una mente privilegiada para la ciencia, se vio claramente influenciado por los acontecimientos que marcaron su vida. Dejar su trabajo, su hogar y todo lo que conllevó la llegada de [[Hitler]] al poder le “obligó” a participar en el [[Proyecto Manhattan]], junto a una gran cantidad de eminencias científicas, puesto que se sabía que los nazis estaban trabajando en su propio programa nuclear.&lt;br /&gt;
Durante el desarrollo de la Bomba – H tuvo una postura aparentemente contradictoria.  Bethe expresó que un proyecto como la bomba de hidrógeno no debería intentarse, si bien después de que el presidente [[Harry Truman]] anunció el inicio de tal proyecto, y con el estallido de la guerra de Corea, se alistó y jugó un importante papel en su desarrollo, aunque nunca pensó que el proyecto finalizara con éxito. Según cuenta el propio Bethe: “Personalmente, tengo la esperanza de que sea imposible crear la bomba de hidrógeno”. En [[1968]] justificó su cambio de postura por el temor que le produjo el inicio de la guerra con [[Corea]], y pensó que su experiencia vivida en [[Los Álamos]] podría ayudar a conseguir el desarme.&lt;br /&gt;
Hans vivió en sus propias carnes y en la de algunos de sus colegas lo peligroso que es que los científicos “jueguen” a políticos. Su contribución a la ciencia es innegable, y gracias a científicos como él disponemos hoy día de [[energía nuclear]], algo muy positivo si sabemos cómo utilizarla, pues como todo, algo es bueno o malo según como se utilice.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
== Muerte ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Falleció en [[marzo]]de [[2005]] en [[Estados Unidos]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Premios ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[[Premio Nobel de Física]] en [[1967]],Premio [[Albert Einstein]] de la paz. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Nombramientos ==&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
* Profesor auxiliar de la [[Universidad de Tubingen]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Profesor de la [[Universidad de Cornell]] en Ithaca ([[Nueva York]])&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Director de la división teórica en el laboratorio secreto de [[Los Álamos]] participando en el desarrollo de la primera [[bomba atómica]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==  Fuentes ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[ http://galeanojav.wordpress.com/2011/03/29/hans-bethe/]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[ http://www.exordio.com/1939-1945/personajes/bethe.html]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[http://www.datuopinion.com/hans-bethe]  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Físico]][[Category:Premio_Nobel_de_Física]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
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		<title>Archivo:Bethe Hans.jpg</title>
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		<updated>2011-07-30T18:15:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Hans_Bethe&amp;diff=778281</id>
		<title>Hans Bethe</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Roberto15031mayjc: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Persona&lt;br /&gt;
|nombre = Hans Bethe&lt;br /&gt;
|nombre completo = Hans Albrecht Bethe&lt;br /&gt;
|otros nombres = &lt;br /&gt;
|imagen =Bethe.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño = &lt;br /&gt;
|descripción =. &lt;br /&gt;
|fecha de nacimiento =[[2 de julio]] de [[1906]] &lt;br /&gt;
|lugar de nacimiento =[[ Estrasburgo]], {{Bandera2| Alemania}}&lt;br /&gt;
|fecha de fallecimiento = [[6 de marzo]] de [[2005]]&lt;br /&gt;
|lugar de fallecimiento = {{Bandera2|Estados Unidos}}&lt;br /&gt;
|causa muerte = &lt;br /&gt;
|residencia =&lt;br /&gt;
|nacionalidad =Norteamericana &lt;br /&gt;
|ciudadania = &lt;br /&gt;
|educación = Estudios Superiores&lt;br /&gt;
|alma máter = &lt;br /&gt;
|ocupación = Científico&lt;br /&gt;
|conocido = &lt;br /&gt;
|titulo = &lt;br /&gt;
|termino = &lt;br /&gt;
|predecesor = &lt;br /&gt;
|sucesor = &lt;br /&gt;
|partido político = &lt;br /&gt;
|cónyuge = &lt;br /&gt;
|hijos = &lt;br /&gt;
|padres = &lt;br /&gt;
|familiares = &lt;br /&gt;
|obras = &lt;br /&gt;
|premios = [[Premio Nobel de Física]] en [[1967]], Premio [[Albert Einstein]] de la paz.&lt;br /&gt;
|titulos =  &lt;br /&gt;
|récords =&lt;br /&gt;
|plusmarcas = &lt;br /&gt;
|web = &lt;br /&gt;
|notas = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Hans Bethe''' Destacado físico estadounidense de origen alemán, ganador del [[Premio Nobel]] de [[Física]] en [[1967]] por su descubrimiento de la nucleosíntesis estelar. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el director de la división teórica participando en el desarrollo de la primera bomba atómica ([[Proyecto Manhattan]]). Después de la guerra, Bethe pasó a ser un activista a favor del desarme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Origen == &lt;br /&gt;
Hans Bethe nació el [[2 de Julio]] de [[1906]] en [[Estrasburgo]], [[Alsacia]] (entonces perteneciente a [[Alemania]]), dentro de una familia de académicos.  En julio de [[1928]] se doctoró en [[Munich]], en la disciplina de [[Física Teórica]] bajo la dirección de [[Arnold Sommerfeld]], quien también había dirigido los doctorados de [[Wolfgang Pauli]] y [[Werner Heisenberg]].&lt;br /&gt;
En 1933, con el advenimiento del régimen nazi, Bethe, de familia judía (él era cristiano como su padre), tuvo que dejar su trabajo como profesor auxiliar de la  [[Universidad de Tubingen]].&lt;br /&gt;
Bethe emigró a Inglaterra en octubre de ese año donde ocupó un puesto temporal como profesor en la [[Universidad de Manchester]]. En otoño de [[1934]] recibe una beca en la  [[Universidad de Bristol]]. Tras pasar cerca de año y medio en [[Inglaterra]], Hans se traslada a [[Estados Unidos]] en [[1935]] donde comienza a trabajar en la [[Universidad de Cornell]] en Ithaca ([[Nueva York]]). En el verano de [[1937]], asciende a profesor de dicha universidad, cargo que desempeñaría hasta su jubilación, con la excepción de los años sabáticos y su ausencia durante la [[Segunda Guerra Mundial]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Contribuciones a la ciencia ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aun como estudiante de doctorado, en [[1927]], fue uno de los primeros en aplicar la nueva teoría de la [[mecánica cuántica]] para explicar el efecto de la difracción y la refracción de electrones en cristales (más tarde conocido como efecto Davisson).&lt;br /&gt;
Entre [[1935] y [[1938]] trabajó en la teoría de las reacciones nucleares. Este trabajo fue publicado en tres artículos en Reviews of Modern Physics, que sirvieron durante muchos años como libro de texto para los físicos nucleares, y algunas veces conocidos como la “Biblia de Bethe”.&lt;br /&gt;
En [[1939]], publicó “Energy Production in Stars”, donde explicaba el descubrimiento de las reacciones nucleares que suministran la energía de las estrellas, o nucleosíntesis estelar. Por este descubrimiento, Hans Albrecht Bethe sería galardonado con el [[Premio Nobel]] de [[Física]] en [[1967]].  Durante la Segunda Guerra Mundial fue el director la  división teórica en el laboratorio secreto de [[Los Álamos]] participando en el  desarrollo de la primera [[bomba atómica]] ( [[Proyecto  Manhattan]]). Dirigió a un conjunto muy selecto de científicos que incluía a  personas como [[Von Neumann]] o [[Richard  Feynman]]. Hay pocas dudas del papel decisivo que jugó Bethe en el éxito de  los dificilísimos cálculos que implicaba la física de las reacciones  nucleares. Su equipo trabajó en la fabricación de la masa crítica necesaria de [[Uranio]] 235  necesaria para producir una reacción nuclear de [[fisión]] capaz de  producir la explosión de una bomba nuclear. Después de la guerra, Bethe pasó a  ser un activista a favor del desarme y, en particular, del control nuclear, y  también volvió a trabajar en física básica. Sus éxitos en la misma le  granjearon el respeto de todo el mundo científico, llegando a ser presidente  de la Sociedad Americana de [[Física]], en [[1954], y [[Premio Nobel]] de [[Física]] en [[1967]], por su trabajo   acerca de cómo el [[Sol]] produce su energía.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Contribuciones más importantes a la física : ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1932]] y [[1947]] cálculo con respecto al efecto Lamb combinando la [[relatividad]] y la [[mecánica cuántica]].En [[1938]] encontró el mecanismo de las reacciones nucleares, conocido como el ciclo de Bethe o del [[carbono]] (ver nucleosíntesis estelar),que explica cómo las [[estrellas]] producen su [[energía]]. Bethe se dio cuenta de que para entender cómo se realiza la [[fusión]] de núcleos de hidrógeno en el interior del Sol es necesario considerar que el carbono actúa como catalizador.&lt;br /&gt;
Gracias a su longevidad (murió a los 99 años en [[2005]]), Bethe pudo tener la satisfacción de asistir a una espectacular comprobación de sus ideas sobre la producción de energía por las estrellas, comprobación realizada en primeros años del siglo XXI gracias a la resolución del problema de los neutrinos procedentes del centro del [[Sol].&lt;br /&gt;
La confirmación del modelo de funcionamiento del interior del [[Sol]] y la conclusión de que el número de neutrinos producidos en el Sol resulta ser el que implican las reacciones nucleares que Bethe había calculado ya casi 70 años antes. Durante muchos años no se detectaban los neutrinos necesarios sino solo 1/3 lo que hizo incluso dudar del modelo solar. Pero la resolución en los últimos años de la cuestión de los neutrinos solares, gracias al detector conocido como SNO (Sudbury Neutrino Observatory) en [[Canadá]], da validez al modelo. Los neutrinos se producen en la cantidad prevista pero en el viaje a la [[Tierra]] se producen oscilaciones de los [[neutrinos]] en tres tipos y sólo uno de ellos era detectado por los observatorios.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
=== Proyecto Manhattan ===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aunque al principio no quiso participar, cambió de idea al ver el primer reactor primitivo diseñado por [[Enrico Fermi]]. Estaba entusiasmado por contribuir a su desarrollo para no permitir que los nazis ganaran la guerra.&lt;br /&gt;
En [[1943]], estuvo trabajando como responsable de la división de física teórica en el Laboratorio Científico de [[Los Álamos]], dentro del [[Proyecto Manhattan]], invitado por su director, [[Robert Oppenheimer]]. Su equipo trabajó en la resolución de la masa crítica del [[Uranio]]-235 necesaria para sustentar la reacción de fisión que permitiría hacer explosionar la [[bomba atómica]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Trabajo por la paz ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Después de la contienda Bethe se convirtió en uno de los nueve hombres del Comité de Emergencia de Científicos atómicos, encabezado por [[Albert Einstein]], que en [[1946]] lanzó una campaña para educar al gran público sobre la energía atómica.&lt;br /&gt;
Buscó vías para retrasar la carrera de las armas nucleares, ganando nueva influencia en [[Washington]] como miembro del Comité Asesor Científico del presidente, y se convirtió en un fuerte impulsor del pacto de control de armamento más fructífero alcanzado hasta entonces, el llamado Tratado de Prohibición de Pruebas Limitadas, que restringía las pruebas nucleares a las subterráneas.&lt;br /&gt;
Durante los 80 y los 90, Bethe hizo campaña a favor del uso pacífico de la [[energía nuclear]]. En [[1995]], escribió una carta haciendo un llamamiento a todos los científicos para que no trabajaran en el desarrollo de armas de destrucción masiva. En la carta se podía leer:&lt;br /&gt;
“Siento el alivio más intenso por el hecho de que estas armas no hayan sido utilizadas desde la  [[Segunda Guerra Mundial]], pero al mismo tiempo mezclado con el horror de que 10.000 de tales armas se hayan construido desde entonces(…). Por consiguiente, llamo a todos los científicos de todos los países para cesar y desistir de trabajar creando, desarrollando, mejorando y fabricando armas nucleares, y de la misma forma para otras armas de destrucción masiva tales como las armas químicas y biológicas.”&lt;br /&gt;
En [[1992]], Hans Bethe y [[Joseph Rotblat]] fueron galardonados con el premio [[Albert Einstein]] de la paz.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
== Legado Histórico ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Hans Bethe, poseedor de una mente privilegiada para la ciencia, se vio claramente influenciado por los acontecimientos que marcaron su vida. Dejar su trabajo, su hogar y todo lo que conllevó la llegada de [[Hitler]] al poder le “obligó” a participar en el [[Proyecto Manhattan]], junto a una gran cantidad de eminencias científicas, puesto que se sabía que los nazis estaban trabajando en su propio programa nuclear.&lt;br /&gt;
Durante el desarrollo de la Bomba – H tuvo una postura aparentemente contradictoria.  Bethe expresó que un proyecto como la bomba de hidrógeno no debería intentarse, si bien después de que el presidente [[Harry Truman]] anunció el inicio de tal proyecto, y con el estallido de la guerra de Corea, se alistó y jugó un importante papel en su desarrollo, aunque nunca pensó que el proyecto finalizara con éxito. Según cuenta el propio Bethe: “Personalmente, tengo la esperanza de que sea imposible crear la bomba de hidrógeno”. En [[1968]] justificó su cambio de postura por el temor que le produjo el inicio de la guerra con [[Corea]], y pensó que su experiencia vivida en [[Los Álamos]] podría ayudar a conseguir el desarme.&lt;br /&gt;
Hans vivió en sus propias carnes y en la de algunos de sus colegas lo peligroso que es que los científicos “jueguen” a políticos. Su contribución a la ciencia es innegable, y gracias a científicos como él disponemos hoy día de [[energía nuclear]], algo muy positivo si sabemos cómo utilizarla, pues como todo, algo es bueno o malo según como se utilice.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
== Muerte ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Falleció en [[marzo]]de [[2005]] en [[Estados Unidos]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Premios ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[[Premio Nobel de Física]] en [[1967]],Premio [[Albert Einstein]] de la paz. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Nombramientos ==&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
* Profesor auxiliar de la [[Universidad de Tubingen]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Profesor de la [[Universidad de Cornell]] en Ithaca ([[Nueva York]])&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Director de la división teórica en el laboratorio secreto de [[Los Álamos]] participando en el desarrollo de la primera [[bomba atómica]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==  Fuentes ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[ http://galeanojav.wordpress.com/2011/03/29/hans-bethe/]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[ http://www.exordio.com/1939-1945/personajes/bethe.html]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[http://www.datuopinion.com/hans-bethe]  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Físico]][[Category:Premio_Nobel_de_Física]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Roberto15031mayjc</name></author>
		
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