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      <title>Física: Teoría by Aracely Mafla</title>
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      <description>Hecho con buen rollo</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-09-04 19:34:09 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1716829639</link>
         <description><![CDATA[<div>Estudia una propiedad de los materiales que se conoce como la resistencia a deformarse bajo la acción de fuerzas externas.<br>Al retirar estas fueras el cuerpo regresa a su estado de reposo.<br>Cuando se sobrepasa el limite de elasticidad de un cuerpo, este no volverá a su estado inicial y tendrá un comportamiento plástico o sufrirá una ruptura.<br><br> &nbsp;<br><br><br></div>]]></description>
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         <title>Esfuerzo y deformación por tensión y compresión</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1716844499</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Esfuerzo por tensión:</strong> se define como la fuerza que se aplica perpendicular al área transversal<br>σ=F/A&nbsp; &nbsp; (N/m<sup>2</sup>)<br><br><strong>Deformación:</strong> es el cambio de longitud (Δl)<br><strong><br>Deformación unitaria:</strong> es el cambio de longitud respecto a la longitud inicial<br>δ=Δl/l<sub>i </sub>&nbsp; &nbsp; &nbsp; (adimensional)<sub><br><br></sub><strong>Modulo de Young:</strong> mide que tan fácil o no se deforma un material, se define como esfuerzo respecto a la deformación unitaria<br>Y=σ/δ&nbsp; &nbsp; (Pa)<br><br><mark>L</mark><em><mark>os materiales con modulo de Young grande no se estirara mucho bajo un esfuerzo dado y por otro lado los materiales con menor modulo de Young se estiraran mas ya que su oposición a deformarse es pequeña.</mark></em><br><br><em><mark>El modulo de Young es una propiedad intrínseca de&nbsp;cada material.</mark></em></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-04 20:22:40 UTC</pubDate>
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         <title>Esfuerzo y deformación por volumen</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1723690086</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Esfuerzo volumétrico:</strong> se define como la relacion de magnitud de la fuerza total F ejercida sobre una superficie de área A, es decir, el cambio de presión. (la fuerza ya no es perpendicular, se aplica en toda la superficie) Δp=F/A ; (N/m<sup>2</sup>)<br><br><strong>Deformación volumétrica:</strong> es igual al cambio de volumen ΔV/V<sub>i</sub>&nbsp; <br>δ<sub>vol</sub>=ΔV/V<sub>i</sub>&nbsp; (adimensional)<br><br><strong>Modulo de volumen:</strong> se define como el cambio de presión respecto a la deformación volumétrica<br>β= - (Δp/δ<sub>vol</sub>)<br><br>Se justifica el uso del signo negativo ya que β siempre será positivo(cuando la presión aumenta el volumen disminuye, cuando el volumen aumenta la presión se reduce por ello se usa el signo negativo)<br><br><strong>Compresibilidad:</strong> En los líquidos el modulo de compresibilidad K es el inverso del modulo volumétrico, mide su resistencia a la compresión uniforme y por tanto, indica el aumento de presión necesaria para causar una disminución unitaria de volumen.<br>K=1/β&nbsp; ; K=- (δ<sub>vol</sub>/Δp)&nbsp; &nbsp; &nbsp;(m<sup>2</sup>/N); (Pa<sup>-1</sup>)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-08 03:32:43 UTC</pubDate>
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         <title>Esfuerzo y deformación por corte</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1723794448</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Esfuerzo de corte:</strong> se define como la fuerza paralela aplicada a una de las caras del objeto. <br>θ=F/A&nbsp; &nbsp; (N/m<sup>2</sup>)<br><br><strong>Deformación por corte: </strong>es la variación de posición respecto a la altura del objeto.<br>δ=Δx/h&nbsp; &nbsp; (adimensional)<br><br><strong>Modulo de corte:</strong> Se define como el esfuerzo máximo que se puede aplicar a un objeto respecto a la deformación.<br>S=θ/δ&nbsp; &nbsp; (Pa)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-08 04:19:56 UTC</pubDate>
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         <title>TIPOS DE ELASTICIDAD </title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1723887625</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-08 05:08:18 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1733153299</link>
         <description><![CDATA[<div>Se dice que una partícula de masa m se encuentra en movimiento oscilatorio si se describe como un movimiento <strong>periódico, </strong>respecto a un punto o <strong>posición de equilibrio estable.<br><br></strong>Un sistema se encuentra en un movimiento periódico cuando su estado se repite en intervalos de tiempo regulares.<br><br>En la mecánica clásica el estado del movimiento de una partícula queda determinado por la posición y la velocidad.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-12 03:33:14 UTC</pubDate>
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         <title>Movimiento Armónico Simple (MAS)</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1733154713</link>
         <description><![CDATA[<div>Una partícula esta en MAS cuando existe una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento, se genera entonces un movimiento periódico, es decir se repite cada cierto intervalo de tiempo.<br>Ley de fuerza: F=-kx<br>el signo negativo indica que se trata de una fuerza restauradora.<br>se usa la segunda ley de Newton <br>ma=-kx<br>donde:<br>a: es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo<br>ma¨+kx=0<br>a¨+kx/m=0<br>a¨+ω<sup>2</sup>x=0</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-12 03:35:24 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Energía del cuerpo en MAS</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1740906695</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>La energía mecánica de un cuerpo en MAS siempre será constante y resulta de sumar la energía potencial con la energía cinética.</li></ul><div>E<sub>m</sub> =1/2kA<sup>2</sup></div><ul><li>La energía cinética T de la partícula tiene un valor mínimo a los extremos y un valor máximo en la posición de equilibrio</li><li>La energía potencial U se debe a la fuerza recuperadora, teniendo un valor mínimo en la posición de equilibrio y un valor máximo en los extremos</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 23:30:21 UTC</pubDate>
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         <title>Péndulo simple</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1741079072</link>
         <description><![CDATA[<div>El péndulo simple esta compuesto de una partícula de masa m sostenida a un hilo inelástico fijo en el extremo superior con masa despreciable<br><em><mark>Siempre que el ángulo formado sea menor de 10° la partícula se comportara con MAS<br>La masa de la partícula no influye en el valor del periodo</mark></em><br>La ecuación del periodo para el péndulo físico queda denota por:&nbsp;<br>T=2π√l/g<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-15 00:55:43 UTC</pubDate>
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         <title>Péndulo Compuesto</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1741183511</link>
         <description><![CDATA[<div>El péndulo compuesto se trata de dos solidos rígidos colgado de un extremo que cuando se desplazan de la posición de equilibrio empieza a oscilar, es importante realizar una corrección del momento de inercia ya que se tratan de dos cuerpos oscilando armónicamente para ello se puede usar el Teorema de eje paralelo.<br>Al ecuación de su frecuencia angular&nbsp;<br>&nbsp;ω=√MgD/I<br>donde:</div><ul><li>M=la masa de los dos solidos</li><li>D= la distancia que separa al punto de suspensión del sólido rígido del centro de masas</li><li>I= su momento de inercia respecto al eje de giro</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-15 01:34:48 UTC</pubDate>
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         <title>Ondas mecánicas</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1744928501</link>
         <description><![CDATA[<div>Las ondas mecánicas necesitan un medio para su propagación.<br><br><strong>Transversales:</strong> La perturbación se mueve perpendicular a la dirección de propagación<br><strong>Longitudinales:</strong> La perturbación se mueve paralela a la dirección de propagación</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-16 05:04:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Elementos de la Onda</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1744949398</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Dirección de propagación:</strong> Indica hacia donde va la onda<br><strong>Crestas:</strong> Son los puntos mas altos de la onda<br><strong>Valles:</strong> Son los puntos mas bajos dela onda<br><strong>Amplitud: </strong>Altura que alcanza una cresta <br><strong>Ciclo: </strong>Incluye una cresta y un valle<br><strong>Periodo:</strong> Tiempo que tarda en completarse un ciclo (s)<br><strong>Longitud de onda:</strong> Distancia entre dos crestas consecutivas<br><strong>Frecuencia: </strong>Numero de ciclos que completa una onda en un segundo (Hz)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-16 05:15:29 UTC</pubDate>
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         <title>Ondas Sonoras</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1747883243</link>
         <description><![CDATA[<div>Son un tipo de ondas longitudinales que transmiten vibraciones que el ser humano percibe como sonido.<br>Las ondas sonoras transportan energía, mas no materia.<br>Las moléculas del aire presentan cambios de presión y chocas entre ellas para transmitir la vibración.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-17 05:15:52 UTC</pubDate>
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         <title>Espectro audible</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1747888191</link>
         <description><![CDATA[<div>Existen 3 categorías para las ondas sonoras según su frecuencia</div><div><strong>1. Infrasonido:</strong> También llamado ruido negro, son ondas sonoras con una frecuencia menor a 20Hz, imperceptibles para el oído humano</div><div><strong>2. Sonido audible:</strong> Ondas que van desde 20Hz a 20000 Hz y son aquellas que percibe el oído humano en sus diferentes tonos.&nbsp;</div><ul><li><strong>Tonos Graves: </strong>Sonidos con frecuencias entre 20 Hz y 256 Hz</li><li><strong>Tonos medios:</strong> Sonido con frecuencias entre 256 Hz y 2000 Hz</li><li><strong>Tonos agudos:</strong> Sonidos con frecuencias entre los 2000 Hz y 20000 Hz</li></ul><div><strong>3.&nbsp; Ultrasonido:</strong> Son Ondas no percibidas por el oído humano, están sobre los 20000 Hz&nbsp;<br><br></div><div><em><mark>Cuando el oído humano se expone a intensidades mayores a 130 dB sufren daños irreversibles.</mark></em></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-17 05:19:21 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1749313903</link>
         <description><![CDATA[<div>Es una perturbación que se propaga a través de un medio, por lo general a través de un medio que se deforma y luego se recupera o sea un medio elástico "una perturbación es la interacción de un agente externo al medio ".<br>El medio en el que se transporte puede ser un gas, un solido o un liquido.<br>Si se perturba el medio se observa un pulso que viaja sin transportar materia pero si transporta energía, el pulso de tren de ondas viaja con cierta velocidad que llamaremos velocidad de fase.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-17 17:44:01 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Ondas armónicas</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1749515912</link>
         <description><![CDATA[<div>y(x,t)= Asen(kx±ωt+φ)&nbsp;<br>Cuando se mueve 2π la onda se repite, consideramos que (kx±wt+φ) es la fase de la onda<br>La dirección de onda queda denotada por el ± indicando si su desplazamiento es hacia el lado positivo o negativo del eje x<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-17 19:38:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Velocidad</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1749618438</link>
         <description><![CDATA[<div>Para la rapidez de la onda o la velocidad de la onda será: V=λ/T=λf<br>La velocidad de fase también se puede calcular con las propiedades del medio:<br>V=√ F/μ<br>Para la velocidad y aceleración de una partícula en una posición y tiempo dado quedara denotado como:<br>V<sub>y</sub>=-Aωcos(kx-ωt+φ)<br>a<sub>x</sub>=-ωy(x,t)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-17 21:01:06 UTC</pubDate>
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         <title>Efecto Doppler</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1749736086</link>
         <description><![CDATA[<div>Es un fenómeno en el cual se da un aumento o disminución de la frecuencia de una onda sonora cuando la fuente que la produce y la persona que la capta se alejan o se acercan la una de la otra <strong><br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-17 23:20:22 UTC</pubDate>
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         <title>Nivel de Intensidad del Sonido</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1749776591</link>
         <description><![CDATA[<div>Mide el volumen del sonido en escala de decibelios (dB) y esta definido por:<br>β=10 log (I/I<sub>o</sub>)</div><ul><li>I: Intensidad del sonido</li><li>I<sub>o</sub>: Intensidad del referencia cuyo valor siempre es 10<sup>-12</sup> w/m<sup>2</sup></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 00:16:06 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Intensidad del Sonido</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1749776829</link>
         <description><![CDATA[<div>Es la potencia transferida por ondas sonoras por unidad de área en dirección perpendicular a esta<br>Se mide en w/m<sup>2<br></sup>La intensidad del sonido depende de las características de la fuente y de a distancia que exista entre la fuente y en punto donde se haga la medida.<br><em>I=P/A</em></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 00:16:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Potencia</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1749812861</link>
         <description><![CDATA[<div>La onda no transporta masa pero si energía, nos interesa saber el ritmo con el que se transfiere dicha energía.<br>P=(√μF )ω<sup>2</sup>A<sup>2</sup>cos<sup>2</sup>θ<br>Donde:</div><ul><li>μ = densidad lineal de la cuerda</li><li>F= la fuerza de tensión de la cuerda</li><li>ω=frecuencia angular</li><li>A=Amplitud de la onda</li><li>θ=fase</li></ul><div><strong>Potencia media <br></strong>Al integrar la ecuación anterior:<br>Pm=1/2(√μF)ω<sup>2</sup>A<sup>2&nbsp; <br></sup>Entonces la potencia media es directamente proporcional al cuadrado de la frecuencia y al cuadrado de la amplitud.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 00:58:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Péndulo Físico</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1749896361</link>
         <description><![CDATA[<div>Se trata de un solido rígido colgado de un extremo que cuando se desplaza de la posición de equilibrio empieza a oscilar<br>Periodo para el péndulo físico:<br>T=2π/ω<br>T=2π√(I/mgd)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 02:30:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Ecuaciones de velocidad de onda dependiendo el medio de propagación</title>
         <author>bryan206800</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1749909332</link>
         <description><![CDATA[<div>Para un gas<br>V=√ΓRT/M<br>Donde:</div><ul><li>Γ= el coeficiente de dilatación adiabática</li><li>R= constante de los gases</li><li>T=temperatura</li><li>M=masa</li></ul><div>Para&nbsp; un sólido<br>V=√Y/ρ<br>donde:</div><ul><li>Y=modulo de Young</li><li>ρ=densidad de masa</li></ul><div>Para un un liquido</div><div>V=√k/ρ</div><ul><li>k=modulo de compresibilidad</li><li>ρ=densidad de masa</li></ul><div>Para una cuerda<br>V=√F/μ<br>donde:</div><ul><li>F=fuerza que tensión de la cuerda</li><li>μ=densidad de masa</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 02:45:03 UTC</pubDate>
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         <title>Ondas estacionarias</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1749933209</link>
         <description><![CDATA[<div>Una onda estacionaria es aquella en la cual los nodos permanecen inmóviles<br>Se forma a partir de la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza, es decir con amplitud y longitud de onda iguales pero en direcciones opuestas</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 03:08:33 UTC</pubDate>
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         <title>Interferencia de Ondas</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1749938287</link>
         <description><![CDATA[<div>Es un fenómeno que ocurre cuando dos o mas ondas se cruzan en una misma región del medio en el cual se propagan, resultando una sola onda que puede ser de dos formas:</div><ol><li><strong>Constructiva:</strong> Se da cuando la frecuencia de las ondas es similar y sus crestas se encuentran en fase, sus efectos se suman creando una onda de mayor amplitud.</li><li><strong>Destructiva:</strong> Se da cuando la cresta de una onda se superpone al valle de la otra, es decir no están en fase, sus efectos se restan y se anulan.</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 03:13:51 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Resonancia</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1749973544</link>
         <description><![CDATA[<div>Consiste en un incremento de la amplitud del sonido que se da cuando la frecuencia de una fuerza periódicamente aplicada llega a ser igual a la frecuencia natural del sistema en el cual actúa<br>se puede calcular:<br>f=(n/2L)(√T/μ)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 03:54:09 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Casos del Efecto Doppler</title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1750006726</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Fuente en reposo, observador en movimiento</strong><br>f'=f(v±v<sub>o</sub>)/v<br>Si el observador se aleja v<sub>o</sub> será negativa(-) y si el observador se acerca v<sub>o</sub> será positiva (+)<br><strong>Fuente en movimiento, observador en reposo<br></strong>f'=f.v/(v±v<sub>s</sub>)<br>Si la fuente se aleja v<sub>s</sub> será negativa(-) y si la fuente se acerca v<sub>s</sub> será positiva (+)<br><strong>Fuente y observador en movimiento<br></strong>f'=f(v±v<sub>o</sub>)/(v±v<sub>s</sub>)<br><br></div><div><mark>Cuando el emisor y el receptor se mueven a la misma velocidad constante o cuando están en reposo, no existe Efecto Doppler ¨La frecuencia aparente es igual a la frecuencia real¨</mark></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 04:35:51 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title> </title>
         <author>maflaaracely</author>
         <link>https://padlet.com/maflaaracely/1rwjbdn9ms2ufije/wish/1750023714</link>
         <description><![CDATA[<div>L. Grigioli, A. Jardon, S. V. (2013). <em>FENÓMENOS DE ONDAS</em>.<br><br></div><div>Maggiolo, D. (2015). <em>PULSACIONES</em>. http://www.eumus.edu.uy/docentes/maggiolo/acuapu/pls.html<br><br></div><div>Peralta, J. A., Reyes López, P., &amp; Godínez Muñoz, A. (2009). El fenómeno de la resonancia. <em>Am. J. Phys. Educ</em>, <em>3</em>(3). http://www.journal.lapen.org.mx<br><br></div><div>Rodríguez, Y. (2016). <em>Las ondas sonoras en la naturaleza - Monografias.com</em>. https://www.monografias.com/trabajos34/sonidos-exploradores/sonidos-exploradores.shtml<br><br></div><div>Vargas, A. B., Veronique, D., Boullard, B., Ana, D., Torres Vega, C., Susana, D., Balderas, M., &amp; Stoopen, M. E. (2003). TRABAJOS EN CARTEL. In <em>Anales de Radiología México</em> (Vol. 2).<br><br></div><div>Fisica y sonido. (s.f). <em>ondas sonora.</em> [ilustracion 1]: https://sites.google.com/site/tpfisicarcp/home/efecto-doppler<br><br></div><div>A, H. (2013). <em>sonido.</em> [ilustracion 2]: https://es.slideshare.net/lanstar21/sonido-23833861<br><br></div><div>Nave, M. O. (s.f). <em>sonido_ ley del inverso al cuadrado.</em> [ilustracion 3]: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Acoustic/invsqs.html<br><br></div><div>Fisic. (s.f). <em>ondas estacionarias.</em> [ilustracion 4]: https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-sonido/ondas-estacionarias/<br><br></div><div>French, A. (2006). <em>vibraciones y ondas.</em> Barcelona- España: REBERTÉ S.A.<br><br></div><div>Guerrero, D. F.-L. (1999). <em>laboratoria 3 de fisica.</em> Caracas- Venezuela: EQUINOCCIO.<br><br></div><div>Jewett, S. (2008). <em>fisica para ciencias e ingenieria</em> (septima edicion ed., Vol. volumen 1). Mexico: Cengage Learning.<br><br></div><div>Tippens, P. E. (2011). <em>Fisica, Conceptos y aplicaciones</em> (septima edicion ed.). Mexico: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA.<br><br></div><div>Raymond A. Serway y John W. Jewett, Jr. Física para ciencias e ingeniería. Volumen 1. Séptima edición.&nbsp;<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 05:03:20 UTC</pubDate>
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