
1. ELECTROMAGNETISMO
1.1. Concepto
1.1.1. Parte de la física que estudia las relacionesentr los fenómenos eléctricos y magnéticos.
1.2. Aplicaciones
1.2.1. Electricidad.
1.2.2. Magnetismo.
1.2.3. Conductividad eléctrica y superconductividad.
1.2.4. Rayos gama y rayos X.
1.2.5. Ondas electromagnéticas.
1.2.6. Radiación infrarroja, visible y ultravioleta.
1.2.7. Radioondas y microondas.
2. FÍSICA CUÁNTICA
2.1. Origen
2.2. Conceptos básicos
2.2.1. Dualidad onda-partícula.
2.2.1.1. Leyes de Newton.
2.2.1.2. Leyes de Maxwell.
2.2.2. Principio de complementariedad.
2.2.2.1. Creado por Bohr.
2.2.2.2. Dice: "Que los fenómenos que ocurren a escalas atómicas tienen propiedades duales, tanto de ondas como de partículas."
2.2.3. Principio de incertidumbre.
2.2.3.1. Nació en el siglo XX por el estudioso Max Planck.
2.2.3.2. Creado por Heinsenberg en 1927.
2.2.3.3. Dice: " Algunos pares de cantidades físicas, como la velocidad y la posición, son imposibles de registrar simultáneamente sin cometer errores. La precisión puede afectar a una de las dos medidas, pero no a ambas, porque un fenómeno como la velocidad provoca consecuencias en la ptra e invalida la medida."
2.3. Aplicaciones
2.3.1. Láser.
2.3.2. Microscopio electrónico.
2.3.3. Química computacional.
2.4. Resonancia magnética nuclear.
3. NANOTECNOLOGÍA
3.1. Historia
3.1.1. En 1959, el estadounidense Richard Feynmanse habló por primera vez de la nanotecnología.
3.1.2. En 1974, el japonés Norio Taniguchi acuñó el término nanotecnología.
3.1.3. En 1980, el estadounidense Kim Eric Drexier inició formalmente la nanotecnología
3.2. Utilidades
3.2.1. Industria textil.
3.2.2. Disño agrícola.
3.2.3. Apoyo a la ganadería.
3.2.4. Industria alimenticia.
3.2.5. Nanofármacos.
3.3. Ejemplos
3.3.1. Silicio negro bactericida.
3.3.2. Nanocirugía mediante un robot.
3.3.3. Nanotratamientos para enfermedades incurables.
3.3.4. Enlentecimiento nanotecnológico del envejecimiento.
3.3.5. Nanovacunas.
3.3.6. Reprogramación genética.