Entiende TODO el Espectro Electromagnético (RayosX, Wifi, Microondas, La Luz)

HRom
28 Aug 202018:54

Summary

TLDREste vídeo explica las sombras electromagnéticas y responde preguntas sobre cómo el WiFi atraviesa paredes, la capacidad de los rayos X de atravesar el cuerpo humano y los efectos del sol y la radiación ultravioleta. Explica el espectro electromagnético, la energía de los fotones, la radiación ionizante y no ionizante, y cómo diferentes frecuencias y longitudes de onda afectan su capacidad para atravesar materiales. También aporta información sobre el 5G y sus posibles efectos en la salud.

Takeaways

  • 🌐 El espectro electromagnético incluye todas las ondas electromagnéticas, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio.
  • 🚀 Todas las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, que es aproximadamente 300 millones de metros por segundo.
  • 🌱 La energía de un fotón de una onda electromagnética está directamente relacionada con su frecuencia; cuanto mayor la frecuencia, mayor es la energía.
  • ☢️ La radiación ionizante, como los rayos gamma, tiene suficiente energía para ionizar a los átomos y puede ser dañina para la salud humana.
  • 📡 Los rayos X pueden atravesar el cuerpo humano debido a su alta energía y frecuencia, y se utilizan en radiografías médicas.
  • 🌞 Los rayos ultravioletas del sol también son ionizantes y pueden causar cáncer de piel al dañar el ADN de las células.
  • 👀 El espectro visible es solo una parte del espectro electromagnético y incluye los colores del arco iris.
  • 🔍 Los infrarrojos y los microondas son ondas electromagnéticas inVISIBLES al ojo humano pero tienen aplicaciones prácticas como el control remoto y las conexiones WiFi.
  • 📶 El WiFi opera a una frecuencia de 2.4 GHz, lo que significa que las ondas de WiFi tienen una longitud de onda de aproximadamente 125 milímetros.
  • 🏠 Las ondas de baja frecuencia, como las ondas de radio, pueden atravesar paredes y otros obstáculos con mayor facilidad que las ondas de alta frecuencia.
  • 📱 La tecnología 5G utiliza frecuencias más altas que el WiFi y el microondas, pero sigue siendo no ionizante y no rompe el ADN, por lo que no se considera un riesgo para la salud.

Q & A

  • ¿Qué es el espectro electromagnético y qué tipos de ondas incluye?

    -El espectro electromagnético es un rango que incluye todas las ondas electromagnéticas conocidas, desde las de alta frecuencia como los rayos gamma hasta las de baja frecuencia como las ondas de radio. Viaja a la velocidad de la luz y comprende ondas como la luz visible, los rayos X, los ultravioletas, los infrarrojos, las microondas y las ondas de radio.

  • ¿Por qué el WiFi puede atravesar paredes?

    -El WiFi opera en ondas de radio con una frecuencia de 2.4 GHz, que tiene una longitud de onda de aproximadamente 125 milímetros. Esta longitud de onda es grande comparado con la mayoría de los materiales de las paredes, permitiendo que las ondas electromagnéticas del WiFi interactúen con los electrones de los átomos de la pared y atraviesen.

  • ¿Por qué los rayos X pueden atravesar el cuerpo humano?

    -Los rayos X tienen una frecuencia y energía muy altas, lo que les permite interactuar con los electrones de los átomos dentro del cuerpo y atravesar la piel. Sin embargo, al encontrarse con huesos y tejidos denso, su capacidad para atravesar disminuye significativamente.

  • ¿Por qué la radiación ultravioleta del sol puede causar cáncer de piel?

    -La radiación ultravioleta es ionizante y puede dañar el ADN de las células de la piel. Si el daño al ADN no se reparte correctamente, puede llevar a la formación de células cancerosas que se reproducen de manera anormal y forman tumores.

  • ¿Qué es la radiación ionizante y cómo afecta a los electrones atómicos?

    -La radiación ionizante es un tipo de radiación electromagnética de alta frecuencia y energía, como los rayos gamma, que tiene la capacidad de ionizar a los átomos al desplazar electrones de sus órbitas, lo que puede causar daños a las estructuras moleculares y celulares.

  • ¿Cuál es la relación entre la energía de un fotón y la frecuencia de una onda electromagnética?

    -La energía de un fotón está directamente proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética, como se describe en la ecuación de la energía del fotón: E = hν, donde E es la energía, h es la constante de Planck y ν es la frecuencia.

  • ¿Por qué la luz visible no es tan penetrante como los rayos X?

    -La luz visible tiene una frecuencia más baja y por lo tanto menos energía que los rayos X. Esto significa que interactúa menos con los electrones de los átomos, y por lo tanto es menos capaz de penetrar a través de materiales sólidos como la piel.

  • ¿Cómo funciona un microondas y cómo afecta el agua?

    -Un microondas emite ondas electromagnéticas a una frecuencia similar a la del WiFi (2.4 GHz). Las moléculas de agua son polares y se alinean con el campo electromagnético cambiante, lo que causa una agitación molecular que se traduce en calor. Por lo tanto, el microondas calienta principalmente el agua.

  • ¿Por qué el 5G no es ionizante y por lo tanto no puede causar cáncer?

    -El 5G opera en frecuencias que no son ionizantes, lo que significa que no tienen la energía suficiente para ionizar a los átomos y dañar el ADN de las células. Las frecuencias ionizantes, como los rayos gamma y los rayos X, son las que tienen la capacidad de causar cáncer debido a su alta energía.

  • ¿Cómo se pueden bloquear las señales electromagnéticas para crear una jaula de Faraday?

    -Pueden utilizarse materiales conductivos como el papel de aluminio para crear una jaula de Faraday. Al envolver un dispositivo en papel de aluminio, se bloquean las señales electromagnéticas, creando un escudo contra la radiación.

Outlines

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🌌 Introducción al espectro electromagnético

El vídeo comienza explicando las sombras electromagnéticas y responde preguntas como por qué el WiFi puede atravesar paredes o por qué los rayos X pueden pasar a través de nosotros. Se introduce el espectro electromagnético, que incluye todas las ondas electromagnéticas conocidas, desde los rayos gamma de alta frecuencia hasta las ondas de radio de baja frecuencia. Se menciona que todas estas ondas viajan a la velocidad de la luz, que es aproximadamente 300 millones de metros por segundo. Además, se explica que la energía de un fotón está determinada por la frecuencia de la onda y la constante de Planck, y que las ondas de alta frecuencia tienen más energía.

05:00

🔬 Radiación ionizante y su impacto en la salud

Se define la radiación ionizante como aquella que tiene suficiente energía para ionizar, es decir, para arrancar electrones de los núcleos atómicos. Se diferencia entre radiación alpha, beta y gamma, donde las dos primeras son partículas y la última es una onda electromagnética. Se aborda el uso de rayos X en radiografías médicas y se compara con la radiación ultravioleta del sol, que también puede ser dañina y provocar cáncer de piel. Se enfatiza que la radiación ionizante puede ser perjudicial para la salud, ya que puede dañar el ADN de las células y provocar cáncer.

10:02

📡 Tecnologías de telecomunicaciones y su frecuencia

Se explora cómo diferentes tecnologías de telecomunicaciones operan en diferentes rangos de frecuencia dentro del espectro electromagnético. Se menciona el WiFi, Bluetooth, microondas, señales móviles (como 5G, 4G, 3G) y televisión. Se explica que las ondas de baja frecuencia, como las de radio, tienen la ventaja de no perder energía a largas distancias y de atravesar bien las paredes. Se hace una analogía entre las ondas electromagnéticas y las ondas de sonido, destacando la relación entre frecuencia, longitud de onda y la ecuación que relaciona velocidad, longitud de onda y frecuencia.

15:02

📱 Pruebas y aplicaciones prácticas del espectro electromagnético

El vídeo muestra prácticas demostraciones de cómo las ondas electromagnéticas interactúan con diferentes materiales y objetos. Se prueba la penetración de la luz visible y la radiación WiFi a través de malla metálica y se discute cómo las ondas de diferentes longitudes de onda se comportan ante barreras físicas. Se aborda el funcionamiento de las jaulas de Faraday y se realiza una demostración con papel de aluminio para bloquear señales. Finalmente, se menciona el debate sobre la seguridad del 5G, aclarando que sus frecuencias no son ionizantes y, por lo tanto, no provocan cáncer.

Mindmap

Keywords

💡Espectro electromagnético

El espectro electromagnético es una representación de todas las ondas electromagnéticas que conocemos, desde las de alta frecuencia como los rayos gamma hasta las de baja frecuencia como las ondas de radio. Es fundamental para entender el tema del video, ya que se usa para explicar cómo diferentes tipos de radiación electromagnética interactúan con la materia. En el guion, se menciona que incluye ondas de muy diferente frecuencia y energía, y se usa para contextualizar discusiones sobre la penetración de las paredes por el Wi-Fi y los rayos X.

💡Velocidad de la luz

La velocidad de la luz es una constante fundamental en la física que se utiliza para describir la rapidez a la que viajan las ondas electromagnéticas en el vacío, aproximadamente 300 millones de metros por segundo. En el video, se usa para dar una idea de la rapidez a la que viajan estas ondas y se relaciona con la energía de los fotones y la longitud de onda, elementos clave para entender cómo las ondas electromagnéticas se comportan y interactúan con su entorno.

💡Frecuencia

La frecuencia es un concepto clave en el video, ya que se refiere a la cantidad de ciclos que realiza una onda electromagnética en un segundo, y está directamente relacionada con su energía. Se menciona que ondas de alta frecuencia, como los rayos X, tienen más energía que ondas de baja frecuencia, lo que se ilustra con ejemplos como la penetración de los rayos X a través de la piel humana y la capacidad del Wi-Fi para atravesar paredes.

💡Radiación ionizante

La radiación ionizante es un tipo de radiación electromagnética de alta frecuencia y energía que puede liberar electrones de los átomos. En el video, se explica que la radiación ionizante, como los rayos gamma y los rayos X, puede ser perjudicial para la salud humana al dañar el ADN y provocar cáncer. Este concepto se usa para aclarar los riesgos asociados con ciertos tipos de radiación.

💡Rayos X

Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética de alta frecuencia y energía que se usa comúnmente en medicina para realizar radiografías. En el video, se discute la capacidad de los rayos X para atravesar la piel humana debido a su alta energía y cómo esto puede ser útil en diagnósticos médicos, pero también se menciona su potencial peligroso si se recibe una dosis elevada.

💡Ultraviolencia

La radiación ultravioleta del sol es mencionada en el video como un tipo de radiación ionizante que puede provocar cáncer de piel al dañar el ADN de las células de la piel. Este concepto se utiliza para explicar cómo ciertos tipos de radiación electromagnética pueden ser dañinos a niveles elevados de exposición.

💡Luz visible

La luz visible es el rango del espectro electromagnético que nuestra vista puede percibir, y se encuentra entre el morado y el rojo en el arcoíris. En el video, se usa para ilustrar cómo diferentes longitudes de onda (colores) tienen diferentes frecuencias y cómo la luz visible puede atravesar ciertos obstáculos mientras que otras ondas, como las de microondas, no.

💡Microondas

Las microondas son ondas electromagnéticas de larga longitud de onda y baja frecuencia que se utilizan en tecnologías como el Wi-Fi y los microondas domésticos. En el video, se explica cómo las microondas pueden calentar el agua debido a la polaridad de sus moléculas y se discute su relación con el Wi-Fi en términos de frecuencia y potencial de interferencia.

💡Fotón

Un fotón es una partícula elemental que transporta la energía de una onda electromagnética. En el video, se menciona que la energía de un fotón está determinada por la frecuencia de la onda y la constante de Planck. Este concepto se vincula con la idea de que ondas de alta frecuencia (como los rayos gamma) tienen más energía que ondas de baja frecuencia.

💡Longitud de onda

La longitud de onda es la distancia que recorre una onda electromagnética en un ciclo. Se relaciona directamente con la frecuencia de la onda; ondas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y viceversa. En el video, se usa para explicar la interacción de las ondas con la materia y cómo las ondas de diferentes longitudes de onda se comportan al atravesar obstáculos como paredes o mallas.

💡5G

El 5G es la quinta generación de tecnología de redes móviles que utiliza frecuencias más altas para ofrecer una mayor cantidad de datos y velocidad. En el video, se aborda el debate sobre si el 5G puede provocar cáncer, y se aclara que, aunque las frecuencias usadas son más altas que las de las generaciones anteriores, están muy lejos de las frecuencias ionizantes y, por lo tanto, no son capaces de dañar el ADN de las células.

Highlights

El video explica las sombras electromagnéticas y responde preguntas como por qué el wifi atraviesa paredes.

Se describe el espectro electromagnético y todas las ondas electromagnéticas conocidas.

Se menciona que todas las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz.

Se explica que la energía de un fotón de una onda electromagnética depende de su frecuencia.

Se define la radiación ionizante como aquella que puede arrancar electrones de los núcleos atómicos.

Se diferencian los tipos de radiación ionizante: alfa, beta y gamma.

Se menciona el uso de rayos X en radiografías médicas y su capacidad para atravesar el cuerpo humano.

Se explica por qué los rayos ultravioletas del sol pueden provocar cáncer de piel.

Se describe el espectro visible como los colores del arco iris y su relación con la frecuencia.

Se habla sobre los infrarrojos, su uso en detectores de movimiento y su longitud de onda.

Se explica el funcionamiento de las ondas de microondas, wifi, bluetooth y su frecuencia.

Se aclaran las diferencias entre las ondas de radio y su capacidad para atravesar paredes y no perder energía a largas distancias.

Se compara la longitud de onda de las ondas electromagnéticas con las ondas de sonido.

Se calcula la longitud de onda del wifi y se compara con la longitud de onda de la luz visible.

Se explica por qué las ondas de alta frecuencia no atraviesan bien las paredes mientras que las de baja frecuencia si lo hacen.

Se aborda el tema de la radiación ionizante y su peligrosidad para la salud humana.

Se menciona la radioterapia como tratamiento para el cáncer y cómo funciona.

Se habla sobre la diferencia entre la luz visible y la radiación ionizante en términos de interacción con el cuerpo humano.

Se explica cómo funciona el microondas y por qué calienta el agua.

Se aclaran las diferencias entre las frecuencias de wifi y microondas y su impacto en la señal wifi.

Se explica el funcionamiento de las ondas de 5G y su relación con el wifi y microondas.

Se habla sobre la potencia de las antenas 5G y por qué no causarán cáncer a pesar de las preocupaciones.

Se menciona que las ondas electromagnéticas de baja frecuencia pueden alcanzar más distancia que la luz visible.

Se finaliza el video con un agradecimiento y un recordatorio para suscribirse.

Transcripts

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[Aplausos]

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muy buenas a todos en este vídeo vamos a

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entender un poco mejor las sombras

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electromagnéticas y vamos a responder a

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preguntas como por ejemplo porque el

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wifi atraviesa paredes porque los rayos

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x nos pueden atravesar a nosotros porque

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los rayos x o la radiación ultravioleta

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del sol nos puede provocar cáncer y

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porque el 5g no si queréis saber la

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respuesta a estas preguntas dentro me

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dijo

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[Aplausos]

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[Música]

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vamos a empezar por lo básico el

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espectro electromagnético que es donde

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están representadas todas las ondas

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electromagnéticas que conocemos podemos

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tener ondas de muchísima frecuencia como

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los rayos gamma o de frecuencia muy

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lenta como las ondas de radio

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todas estas ondas electromagnéticas

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viajan a la velocidad de la luz que la

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velocidad de la luz en el vacío podemos

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aproximar la a-3 por 10 a la 8 metros

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por segundo para que os hagáis una idea

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si viajaremos a la velocidad de la luz

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podríamos dar siete vueltas y media a la

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tierra cada segundo viajar a la luna en

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un segundo y medio o llegar a el sol en

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ocho minutos

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la energía de un fotón de una onda

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electromagnética es la constante de

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planck por la frecuencia de la constante

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de planck que es un número muy pequeño

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aunque sea es una constante siempre la

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misma por la frecuencia eso quiere decir

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que una onda que tenga una frecuencia

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más alta como puede ser por ejemplo los

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rayos x va a tener más energía que una

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onda que tenga menos frecuencia entonces

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cuanto más frecuencia tenga la onda más

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energía tiene y ahora voy a explicar el

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concepto de lo que es radiación

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ionizante una onda electromagnética que

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tenga mucha energía por lo tanto mucha

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frecuencia es capaz de arrancar los

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electrones de los núcleos atómicos las

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ondas que más energía tienen son los

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rayos gamma en la radiación nuclear hay

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que distinguir tres tipos alfa beta y

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capa alfa y beta son partículas vale son

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particulares a las disparadas pero la

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radiación gamma es una onda

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electromagnética son fotones después

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tenemos los rayos x que ya los conocéis

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cuando vais al médico os hace una

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radiografía con rayos x para verlos el

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interior del cuerpo luego hablaremos

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porque atraviese los rayos xy porque

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atraviesan también por ejemplo la onda

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de wifi si bajamos un poquito más la

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frecuencia de la onda

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electromagnética tenemos los rayos

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ultravioleta del sol que también son

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bastante energéticos sigue siendo

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radiación ionizante y también nos puede

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provocar cáncer de piel luego tenemos el

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espectro visible que son todos los

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colores del arco iris ya los conocéis

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desde el morado hasta el rojo trabajando

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la frecuencia y después tenemos los

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infrarrojos ya sabéis lo que emite por

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ejemplo la puerta del garaje para saber

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si estamos pasando un coche o no lo que

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emite el mando a distancia

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eso es radiación infrarroja que nuestro

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ojo no es capaz de ver pero está ahí la

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luz y si por ejemplo ponemos la cámara

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de un móvil a un mando a distancia el

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móvil si es que para detectar esa

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reacción infrarroja obviamente la

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pantalla del móvil la luz que emite no

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es infrarroja por eso estamos viendo la

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luz en la pantalla pero no en el mando

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luego tenemos las microondas el

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microondas se llama así por eso vale

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tenemos el wifi el bluetooth la

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frecuencia que emite el microondas está

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en ese rango de frecuencia luego

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hablaremos del microondas luego están

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las ondas de del móvil para llamar los

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datos móviles que tenemos del 5g el 4g

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3g y después las de televisión y ya al

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final tenemos las ondas de radio que son

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las ya las más débiles de todas personas

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radio tienen muy poca frecuencia pero la

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ventaja que tienen al tener tan poca

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frecuencia es que no pierden energía a

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largas distancias y también una ventaja

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que tiene es que atraviesan muy bien las

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paredes ahora vamos a ir poco a poco

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explicando todo el espectro

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electromagnético

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vamos a intentar asemejar las ondas

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electromagnéticas a las ondas de sonido

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por ejemplo puedo crear un sonido agudo

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o un sonido grave un sonido agudo sería

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un color tirando a que el azul y un

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sonido grave sería un color tirando

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hacia el rojo la frecuencia de sonido

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que estáis oyendo es distinta una es

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aguda y otra grave pero la velocidad a

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la que llega el sonido a vuestro oído es

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la misma la velocidad del sonido una luz

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azul tiene más frecuencia que una luz

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roja pero las dos se propagan a la

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velocidad de la luz

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entonces si todas las sombras viajan a

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la misma velocidad que es la velocidad

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de la luz quiere decir que una onda de

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alta frecuencia cada vez que oscile

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avanza muy poco pero una onda de baja

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frecuencia cada vez que oscile avanza

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mucho a eso se le llama longitud de onda

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la longitud de onda se representa

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siempre con la aleta y landa una onda de

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alta frecuencia tiene una longitud de

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onda baja y una onda de baja frecuencia

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tiene una longitud de onda alta es muy

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sencillo es como la ecuación de la

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velocidad es igual al espacio entre el

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tiempo no eso ya lo sabéis todos bien

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pues vamos a cambiar la velocidad por la

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velocidad de la luz el espacio por la

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longitud de onda lo que recorre la onda

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en un ciclo y el tiempo vamos a

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cambiarlo por el periodo que sería lo

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que tarda en hacer un ciclo esa onda

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pero en ondas no se suele usar

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o si se usan la frecuencia que es la

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inversa del periodo entonces van

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multiplicando la velocidad de la luz es

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igual a la longitud de onda por la

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frecuencia y de esa ecuación si sabemos

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la frecuencia podemos saber la longitud

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de onda lo que mide la onda por ejemplo

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el wifi la frecuencia del wifi de

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vuestra casa es 2,4 gigahercios la onda

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de wifi vibra 2400 millones de veces en

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un segundo si queremos saber la longitud

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de onda del wifi de nuestra casa sería

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la velocidad de la luz que podemos

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aproximar la 3 por 10 a la 8 que serían

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300 millones de metros por segundo entre

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dos mil 400 millones de hercios nos hará

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una longitud de onda de 125 milímetros

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ese sería el tamaño más o menos que

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tendría la onda de wifi de nuestra casa

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para que os hagáis una idea una longitud

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de onda de 125 milímetros como es la del

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wifi es una longitud de onda bastante

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grande y comparado por ejemplo con la

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longitud de onda de el verde que me

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viene de esos árboles la luz verde que

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viene de los árboles tiene una longitud

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de onda de alrededor de 500 nanómetros

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osea nanómetros lo primero que quiero

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que entendáis de una onda

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electromagnética como puede ser por

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ejemplo la luz que ahora

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por la ventana es que no es algo

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tangible no es como un chorro de agua

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que pega contra una pared es una onda

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que lo que hace es interactuar con los

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electrones de los átomos de la pared

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viene la onda de luz hace vibrar a los

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electrones de los átomos de la pared y

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estos electrones pues dependiendo el

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color que sea la pared pues si imaginaos

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y la pared es azul la frecuencia de la

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luz azul la devuelve la absorbe en el

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resto pero ese es otro tema el caso es

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que la onda no es algo tangible la onda

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lo que hace es interactuar con los

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electrones de la pared pues son al wifi

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como es una onda bastante grande de 125

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milímetros es una onda lenta entonces

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los electrones de la pared y se inmutan

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no los hace vibrar lo suficientemente

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rápido como para parar la onda eso sí si

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vas poniendo muchas paredes pues a wifi

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al final desaparece hemos dicho que las

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ondas que mejoras revisa las paredes o

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lo que sea son las ondas que tienen baja

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frecuencia baja energía y una longitud

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de onda muy larga entonces porque los

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rayos x que es todo lo contrario son

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ondas con muchísima frecuencia muchísima

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energía

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atraviesan a nosotros la respuesta es

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por toda la energía que tienen al

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hacernos una radiografía las sondas

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aunque interactúen con todos los

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electores de nuestro cuerpo nos acaban

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atravesando por toda energía que tienen

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tienen tanta energía y al final acaban

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atravesando la piel atraviesa muy bien

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pero si le ponemos un hueso pues ya le

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cuesta muchísimo más pasar entonces si

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los rayos x son capaces de atravesar

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nuestra piel con tanta frecuencia la luz

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visible que tiene mucha más frecuencia

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interactúa menos con los electrones de

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nuestro cuerpo lo tendría más fácil para

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atravesar nos entendéis y la respuesta

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es que la luz visible también nos

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atraviesa fijaos nunca habéis hecho esto

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una linterna y la ponéis en el papá

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ah

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esto es un poco de 500 vatios me mojado

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la mano para que no me queme

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hoy se ve

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los huesos y los huesos

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y porque la radiación ionizante es

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perjudicial para nuestra salud los rayos

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gamma los rayos x y los ultravioleta del

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sol es radiación ionizante y nos puede

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matar o provocar cáncer eso es porque la

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radiación ionizante destruye el adn de

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las células si yo ahora me expongo a una

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radiación de rayos gamma súper potente

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voy a morir en horas vale no moriré al

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instante los rayos gamma destruirán el

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adn de mis células y la consecuencia de

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romper el adn de las células es que

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habrán no se pueden reproducir de hecho

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a las células que más afectan son las

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células que más rápido se reproducen

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pues hay una técnica en medicina que es

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para curar el cáncer que es usar

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radioterapia el cáncer a ser unas

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células que se reproducen muy rápido

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destruye el adn de las células de cáncer

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y rompe su ciclo de reproducción si yo

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me quedo aquí expuesto al sol durante un

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rato al final me voy a quemar se va a

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poner la piel roja y se acabará cayendo

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como la radiación ultravioleta ha roto

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el adn las células de la piel pues

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empiezan a morirse por eso se nos cae la

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piel cuando nos quemamos también estamos

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acostumbrados a ir

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provoca cáncer eso es porque si tenemos

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la mala suerte de que un fotón por

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ejemplo del sol rompe justo el adn de

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una célula en el sitio idóneo para que

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las células se vuelva loca y se ponga a

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reproducirse la picadura se empieza a

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reproducir y provoca cáncer de piel por

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ejemplo con los rayos x si vas a hacer

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una radiografía al médico la

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probabilidad de que te provoque cáncer

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una sola radiografía es de 0,00 000 pero

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si continuamente estás expuestos de

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reedición pues igual tienes la mala

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suerte de que ha roto el adn en un

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órgano interno tuyo y te provoca un

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tumor o un cáncer es estadística cuanto

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más sea intensidad de la radiación más

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probable es que te provoque el cáncer y

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cuanto menos pues vale este aparato que

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tengo aquí es un analizador de espectro

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se puede configurar para que me mira

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desde 35 megahercios hasta 4.400

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megahercios la frecuencia que detecte

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por esta antena pues me la va

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representando por ahí no voy a encender

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el wifi del móvil

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voy saber cómo lo detecta veis haya

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salido el pico del wifi el móvil se ha

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conectado a mi wifi y está emitiendo una

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frecuencia de 2.425 megahercios

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este es el router de mi casa y aquí pone

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2,4 gigahercios y aquí hemos visto

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nosotros que son 2400 25 pero no es

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exactamente 2,4 voy a darle al play para

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que me deis una tecla

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y va saliendo el güey sí pero qué pasa

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con el microondas os explico muy

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rápidamente cómo funciona el microondas

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el microondas solo calentar

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principalmente el agua

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si metes algo que no tiene agua no se

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calienta o le cuesta mucho calentarse y

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eso es porque las moléculas de agua son

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polares tiene una parte positiva la de

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los hidrógenos y la parte negativa la

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del oxígeno entonces cuando llegan a una

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electromagnética las moléculas se

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quieren la línea con ese campo pero

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cambia tan rápido que lo único que

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consigue es agitar las ya esa agitación

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molecular nosotros la llamamos calor el

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microondas emite a la misma frecuencia

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que el wifi como ves ahí va saliendo la

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marquita del wifi pero si ahora nosotros

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encendemos el microondas

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lo empieza a colapsar completamente todo

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el espectro electromagnético se empieza

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a colapsar porque el microondas se emite

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justo también a esta frecuencia a 2,4

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gigahercios bueno como veis no es

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exactamente 24 es un abanico entero no

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no es una frecuencia fija y por eso si

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tenemos el microondas entendido pues el

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wifi no nos va a ir bien porque colapsa

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completamente el espectro en el que está

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trabajando el wifi pero los ingenieros

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lo saben entonces es lo que han hecho

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los routers es poner otra frecuencia de

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wifi tienen dos canales de 2 como 4

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gigahercios que es normal y otro que los

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routers reyna ahora que es el de 5

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gigahercios esta frecuencia está para

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evitar saturaciones sin muchos wifi si

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encendidos nosotros nos conectamos a

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esta frecuencia de 5 gigahercios y tiene

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un problema que al tener más frecuencia

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atraviesa peor las paredes tiene menos

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alcance la de 5 gigahercios que la de

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2,4 ghz pero en teoría te llega una

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calidad mejor porque este canal de 5

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gigahercios no está saturado no

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confundir este 5 gigahercios con el 5

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hey de las redes móviles

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el 4 y el 5 g de las redes móviles

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significa generación entonces la

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generación cuarta generación quinta

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generación porque quiero que entendáis

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la longitud de onda de una onda

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electromagnética vale la luz visible la

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luz que me está llegando ahora me tendrá

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alrededor de entre 400 y 700 nanómetros

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y aquí tengo una malla tendrá agujeritos

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de un milímetro lado visible al tener

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una longitud de onda entre 400 y 700

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nanómetros la longitud de onda es mil

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veces más pequeña que los cuadraditos de

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un milímetro que tiene esta malla por lo

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que si pongo la malla así veis

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perfectamente mi cara porque la luz pasa

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en línea recta sin chocarse porque la

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longitud de la luz visible mide mil

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veces menos que estos cuadraditos si

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nosotros hacemos pasar el wifi de casa

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que es una onda de 125 milímetros a

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través de una malla unos agujeros más

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grandes de 325 milímetros pues el wifi

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pasa perfectamente si es más pequeño y

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cuadrado también

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a la mitad de la longitud de onda por

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ejemplo 125 2 milímetros la mitad más o

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menos 60 si hacemos más en wifi a través

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de una malla de 60 milímetros de

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cuadrados de cuadraditos de 60

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milímetros el wifi o la onda

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electromagnética se empieza a ir fractal

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cuanto más pequeño sea el cuadrado de la

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malla o el agujero por el que queramos

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pasar la onda más se va a disfrutarla

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hasta que llegue un punto en el que ya

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deje de pasar esto tenemos aquí es un

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láser es un láser azul que tendrá una

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longitud de onda de 450 nanómetros

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cuando compres un láser siempre te viene

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con estos aparatitos se lo pones en la

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punta y disfruta la luz beige

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eso es porque está para ti todo lo que

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tienen aquí la punta son agujeros más

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pequeños que la mitad de la longitud de

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onda de las heces y la longitud de onda

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en laxe son 450 pues digamos que los

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agujeros que tiene en estas láminas aquí

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son de 200 nanómetros la mitad para que

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veáis que esto funciona voy a hacer la

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prueba de velocidad de mi wifi

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con tres me los tengo aquí

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nada es 22 megas de bajada y 10 de

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subida ahora lo vamos a hacer pero lo

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vamos a meter en la malla en la que nos

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dejamos pasar al wifi porque el tamaño

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de la malla es muchísimo más pequeño que

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la de wifi es más o menos ahí se ve

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mucha vez lo que sale ahora

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no es un mega ni eso

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fijaos dentro de la malla 049 de

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descarga y 032 de su vida el juicio ha

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conseguido pasar a través de la malla

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pero muy poco y seguramente super

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disfrazado porque el tamaño de esta

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malla es muchísimo más pequeño

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la rendija esta que tenemos aquí

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pretende exactamente lo mismo el tamaño

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de agujero como veis será de alrededor

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de un milímetro y por lo tanto la luz

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visible pasa a través de la rendija por

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la longitud de onda de la frecuencia que

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emite el microondas es mucho más grande

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que un milímetro por lo tanto las ondas

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cuando llegan a las rendijas de botánico

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en patras y se quedan botando dentro no

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salen como la luz visible pero si

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vosotros queréis hacer una jala de

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espalda y en condiciones que me va a

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vuestro móvil de señales no podéis usar

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una malla como ésta porque al final van

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a acabar pasando las señales aunque sean

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pocas acaban pasando lo que hay que

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hacer es usar una malla que no tenga

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agujeros el papel de aluminio es la

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mejor jaula de faraday que podéis hacer

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voy a llamar a mi teléfono para que

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veáis que tiene señal

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vamos a volverlo así en papel de

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aluminio un si fuera un bocadillo

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para eso voy a volver a llamar

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nos llamamos suena

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ahora el móvil está completamente fuera

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de señales ninguna señal puede entrar

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aquí ni el wifi ni la señal teléfono ni

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el gps de un móvil envuelto en papel de

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aluminio está completamente fuera de

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cobertura vale ha subido aquí al monte

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para que os hagáis una idea de cómo

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funcionan las antenas lo que están

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haciendo es iluminar toda la zona a

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todas las casas con una radiación

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electromagnética que no vemos como si

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fuera un foco que está iluminando todas

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las casas las antenas al emitir una

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radiación electromagnética con una

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frecuencia mucho más baja que lo que

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puede ser por ejemplo la luz del sol

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esa onda electromagnética con esa

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frecuencia tan baja alcanza muchísima

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más distancia que si fuera un foco un

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foco de luz si nosotros quisiéramos

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iluminar todo el pueblo con un foco con

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un poco de por ejemplo de un estadio el

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foco tendría que tener una potencia

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increíble pero al ser frecuencias

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muchísimas bajas las antenas no

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necesitan tanta potencia porque una una

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electro magnética que tiene una

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frecuencia baja alcanza muchísima más

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distancia que por ejemplo la radiación

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visible

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y vamos a terminar el vídeo con el

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debate del 5g cuando se instale 5g en

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las ciudades permitiendo una frecuencia

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alrededor de 1 y 6 gigahercios por aire

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parecido al wifi y al microondas la

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frecuencia bastante alta porque necesita

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mucho flujo de datos hay fuentes que

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afirman que puede provocar cáncer pero

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como podéis ver en el espectro

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electromagnético el 5g la frecuencia a

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la que va a emitir el 5g

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no está lejos está lejísimos de las

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frecuencias que provocan cáncer que son

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las llamadas la dirección ionizante

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gamma rayos x y ultravioleta así que

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cáncer no puede provocar porque la

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frecuencia no es ionizante no rompe el

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adn de las moléculas eso sí si las

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antenas tuvieran muchísima potencia nos

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podrían freír con un microondas nosotros

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empezaríamos a sentir que nos calentamos

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como estar dentro del microondas pero

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tranquilos que las antenas van a emitir

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a una potencia muy por debajo de lo que

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la organización mundial de la salud

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permite así que tranquilos no vamos a

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morir no pasa nada así que nada espero

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que os haya gustado el vídeo

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si me lo ha merecido como like

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suscribiros para más videos y hasta la

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próxima

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[Música]

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