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      <title>FISICA by </title>
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      <description>Resumen de temas ANDRES BERMEO MATEO AYORA JUAN BARZALLO</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-06-03 00:39:31 UTC</pubDate>
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         <title>Unidad 0</title>
         <author>mateoayora2001</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>FUERZA Y MOVIMIENTO</strong><br><strong>Distancia:</strong> Magnitud del desplazamiento</div><div><strong>Cantidades escalares:</strong> Posee magnitud y unidad</div><div><strong>Desplazamiento:</strong> Es un vector que considera el cambio de posición con una magnitud, dirección y sentido definido</div><div><strong>Velocidad:</strong> Vector= promedio</div><div>V=d/t</div><div><strong>Vector: </strong>Posee magnitud, dirección y sentido <br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-06-04 18:30:47 UTC</pubDate>
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         <title>Leyes de Newton</title>
         <author>mateoayora2001</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Inercia:  </strong></div><div>Establece que en un cuerpo permanecerá en un estado de reposo (velocidad cero) o de movimiento rectilíneo a velocidad constante, siempre y cuando una fuerza externa neta no actúe sobre él.</div><div><strong>Dinámica: </strong>Para que un cuerpo con una gran masa realice movimiento se le debe aplicar màs fuerza que a un cuerpo con menor mesa </div><div><strong>Consecuencia – acción – reacción:</strong> <br> <em>Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza (acción), éste reacciona contra aquél con otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido contrario (reacción).</em> <br><br> <a href="http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/leyes-de-newton-1691599.html">http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/leyes-de-newton-1691599.html</a> <br>EJEMPLO</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-06-04 18:31:44 UTC</pubDate>
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         <title>Movimiento circular</title>
         <author>jhonbarzallocedfi</author>
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         <description><![CDATA[<div> </div><div>-Ley de la gravitación universal: La ley de la gravitación universal, o simplemente, ley de la gravedad, establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa.<br><br></div><div>-Transformación Angular: Es el estudio del movimiento de objetos y cuerpos celestes. La ley de la dinámica y la ley de la gravitación universal propuestas por Newton proporcionan un modelo de explicación del comportamiento del universo. Los movimientos de rotación, muy frecuentes en la naturaleza no han sido descritos por los objetos celestes, muchos mecanismos como motores y maquinas basan su funcionamiento en este movimiento.<br><br></div><div>-Distancia Angular: Variación y distancia en grados o radianes dentro de una trayectoria circular.</div><div>1 vuelta= 360 grados= 2π S= r.ϴ (para calcular la distancia lineal)</div><div>r= radio</div><div>ϴ= ángulo<br><br></div><div>-Velocidad Angular: Es la distancia angular o el número de vueltas dadas en cierto tiempo. Se puede medir en revoluciones por minuto (rpm) o radianes sobre segundo (rad/s).</div><div>V= w.r (para calcular la velocidad lineal)</div><div>r=radio</div><div>w= velocidad angular<br><br></div><div>-Aceleración angular: Variación de la velocidad en una trayectoria circular determinada</div><div>α: w/t= (rad/s2)<br><br></div><div>-Aceleración tangencial: Sirve para calcular la aceleración angular del problema como lineal.</div><div>a= α.r<br><br>BIBLIOGRAFÍA:  <a href="http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/fis/cinemati.pdf">http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/fis/cinemati.pdf</a> </div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-06-04 18:32:17 UTC</pubDate>
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         <title>Ecuaciones de la cinematica</title>
         <author>mateoayora2001</author>
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         <description><![CDATA[<div> <a href="http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/fis/cinemati.pdf">http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/fis/cinemati.pdf</a> </div>]]></description>
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         <pubDate>2019-06-04 18:32:36 UTC</pubDate>
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         <title>Leyes de Kepler:                                                                            </title>
         <author>bermeoandres7</author>
         <link>https://padlet.com/mateoayora2001/7dco4b2c5426/wish/365672664</link>
         <description><![CDATA[<div>1. Ley de Orbitas: Los planetas se mueven en orbitas elípticas. En el foco, se encuentra el sol  2. Ley de áreas: Una línea del sol a un planeta narra áreas iguales en lapsos de tiempo     3. Ley de periodos: El cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio entre el planeta y el sol.</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-06-04 18:38:57 UTC</pubDate>
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         <title>Ecuaciones leyes de Kepler:                    </title>
         <author>bermeoandres7</author>
         <link>https://padlet.com/mateoayora2001/7dco4b2c5426/wish/365673657</link>
         <description><![CDATA[<div>Orbitas: elipse<br>Áreas: distancia focal <br>Periodos: T2=k.r3T2= (4π2 )/ (G. Ms).r3    </div>]]></description>
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         <pubDate>2019-06-04 18:41:41 UTC</pubDate>
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         <title>Equilibrio de un sólido rígido</title>
         <author>bermeoandres7</author>
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         <description><![CDATA[<div>Equilibrio: Capacidad de un cuerpo en mantener su estado</div><div>Torque mecánico: Transmisión de energía de un cuerpo a otro en un mismo eje. Tiene fuerza y distancia definida.</div><div>Equilibrio:</div><div>Leyes de Newton= ∑F=0</div><div>Fuerzas= Peso, Tensión, Fricción</div><div>Considerar= Angulo, masa</div><div>Torque:</div><div>F.d= [ N.m]</div><div>Palanca/ momento</div><div>Considerar: Sentido, ángulo</div><div>Descartar: Fricción punto giro</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-06-04 18:45:23 UTC</pubDate>
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         <title>Termodinámica</title>
         <author>bermeoandres7</author>
         <link>https://padlet.com/mateoayora2001/7dco4b2c5426/wish/365675174</link>
         <description><![CDATA[<div>Termo: calor/ temperatura</div><div>Dinámica: propiedades del calor</div><div>Estudia la reacción en la temperatura en sus cambios.</div><div>Estudia el calor y la temperatura y como se relaciona con la energía y trabajo y el estudio de los cambios de energía.</div><div>Primera Ley: La energía no se crea ni se destruye solo se puede transformar de una forma a otra.</div><div>Entropía: “Desorden” del sistema</div><div>Mas estado posible= más entropía</div><div>Más grande= mayor entropía= más moléculas</div><div>Segunda ley: No hay transferencia espontanea de calor de frio a caliente</div><div>Niveles de entropía:</div><div>As≥0= Real</div><div>As=0 perfecto</div><div>As≤0 no existe</div><div>As en 0 absoluto es constante</div><div>Postulado de la tercera ley: “Es imposible por cualquier procedimiento alcanzar la isotermia (T=0) en un numero finito de pasos”</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-06-04 18:47:28 UTC</pubDate>
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