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Durante más de 180 años, una premisa fundamental de la física fue aceptada sin discusión… hasta ahora.
Un reciente estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén, liderado por Amir Capua y Benjamin Assouline, demuestra que el modelo tradicional del efecto Faraday, descubierto en 1845, podría ser incorrecto.

En este video analizamos qué descubrieron los científicos, por qué este hallazgo es tan importante y cómo podría cambiar nuestra comprensión sobre la interacción entre la luz y los campos magnéticos.
Un contenido ideal para estudiantes de ciencia, docentes y apasionados por la física y la historia del conocimiento científico.

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Un descubrimiento científico desafía 180 años de física clásica **

La física en jaque: un estudio demuestra que Faraday estaba equivocado

Científicos corrigen una ley aceptada desde 1845

El efecto Faraday bajo la lupa: nueva evidencia cambia la historia

Un error histórico en la física sale a la luz tras 180 años

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Un principio fundamental de la física resulta ser erróneo

La ciencia corrige una verdad aceptada durante casi dos siglos

Un hallazgo sorprendente sacude la física moderna

¿Qué pasará con el efecto Faraday tras este estudio?

Física en revisión: descubren un error de 180 años

Un estudio histórico cambia nuestra comprensión de la luz y el magnetismo

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Transcripción
00:00Informe para estudiantes de ciencia sobre estudio demuestra que una premisa que hemos
00:05dado por cierta durante 180 años era errónea para un reciente estudio de la Universidad
00:12Hebrea de Jerusalén. Liderado por Amir Kapua y Benjamin Azulín, ha revelado que una premisa
00:20fundamental en física que se ha considerado cierta durante más de 180 años es errónea.
00:27Este hallazgo cuestiona el modelo tradicional del efecto Faraday, descubierto por Michael
00:34Faraday en 1845, que establece que un campo magnético externo rota la polarización de
00:43la luz al atravesar un material transparente. Antes de continuar con el video te pido que
00:49ayudes mi canal para que yo pueda crear más contenido. Comparte y dale me gusta que es
00:56totalmente gratis y a mí me ayuda un montón. El estudio demuestra que el campo magnético
01:02oscilante de la luz contribuye directamente al efecto Faraday. Lo que implica que no solo
01:09el campo eléctrico de la onda electromagnética interactúa con la materia, sino que el campo
01:16magnético también tiene un papel activo. Los investigadores utilizaron un cristal de
01:22terbiogalio-garnet para realizar experimentos que permitieron calcular que el aporte magnético
01:29del campo de la luz alcanza un 17% en las ondas visibles y hasta un 70% en el infrarrojo.
01:38Este descubrimiento abre nuevas posibilidades para el control directo de la información magnética
01:45mediante la luz. Lo que podría tener implicaciones significativas en tecnologías de almacenamiento
01:53y procesamiento de datos. Como señaló Capua, la luz no solo ilumina la materia, sino que
02:00la influye magnéticamente. Y el campo magnético circularmente polarizado ejerce un torque sobre
02:08el spin del electrón, lo que permite una interacción más profunda con la materia.
02:14Este avance se basa en cálculos complejos derivados de la ecuación de Landau-Livschitz-Gilbert,
02:21y representa un cambio de paradigma en la comprensión de la interacción entre la luz y la materia.
02:28El estudio, publicado en la revista Nature, sugiere que el principio básico detrás del efecto
02:35Faraday debe ser reevaluado, ya que la parte magnética de la luz tiene un efecto de primer
02:43orden en este proceso. Este hallazgo no solo transforma el entendimiento clásico de la
02:49física óptica, sino que también abre nuevas vías para el desarrollo de tecnologías avanzadas
02:57basadas en la manipulación magnética de la luz.
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