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      <title>Propiedades del agua by </title>
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      <description>EQ_2_556</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-02-27 20:56:54 UTC</pubDate>
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         <title>Objetivos </title>
         <author>anacamiarguello</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>Identificará las características de la estructura molecular del agua: tipo de enlace, ángulo de enlace y momento dipolar.</p></li><li><p>Asociará la estructura molecular del agua con la formación de puentes de hidrógeno.</p></li><li><p>Describirá a los puentes de hidrógeno como un tipo de interacción molecular.</p></li><li><p>Relacionará la presencia de interacciones de puente de hidrógeno con los estados de agregación del agua.&nbsp;</p></li><li><p>Representará de manera simbólica la polaridad de la molécula del agua.</p></li><li><p>Relacionará las propiedades físicas del agua con las interacciones que se presentan en sus moléculas.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-19 07:33:57 UTC</pubDate>
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         <title>El agua, con su polaridad, alta capacidad calorífica y capacidad de disolución, es esencial para la vida. Su densidad máxima a 4°C y tensión superficial única la hacen crucial para procesos biológicos y el clima. En resumen, el agua es vital para la existencia de la vida en la Tierra.</title>
         <author>anacamiarguello</author>
         <link>https://padlet.com/anacamiarguello/7jzzv9a6g3uikhvt/wish/2924663912</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-03-19 07:35:48 UTC</pubDate>
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         <title>Arguello Mora Ana Camila                                              De la Fuente Mercado Mayté                                   Greenwell Eugenio Angel Daniel</title>
         <author>anacamiarguello</author>
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         <description><![CDATA[<p>López Castro Diego </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-19 07:40:32 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>anacamiarguello</author>
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         <description><![CDATA[<p>En este experimento, al calentar los globos con la vela, se puede observar que el globo lleno de agua se calienta más lentamente que el globo lleno de aire. Esto se debe a la propiedad de calor específico del agua, que es mayor que la del aire. El agua tiene una capacidad para absorber y retener calor significativamente mayor que el aire, lo que hace que su temperatura aumente más lentamente. Por otro lado, el aire tiene un calor específico más bajo, por lo que se calienta y se enfría más rápidamente.</p><p>La conclusión es que el agua tiene un alto calor específico, lo que significa que puede absorber y retener una cantidad significativa de calor sin experimentar un cambio rápido en su temperatura. Esta propiedad del agua es crucial en la regulación térmica de los organismos y en los procesos climáticos de la Tierra.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-20 07:04:37 UTC</pubDate>
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         <title>Video</title>
         <author>anacamiarguello</author>
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         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtube.com/shorts/xuNgVrUf_-4?si=HMaJ0M0uzURP_sql">https://youtube.com/shorts/xuNgVrUf_-4?si=HMaJ0M0uzURP_sql</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-20 20:35:31 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Densidad</strong></p><p>Este experimento ilustra los principios de la densidad y cómo pueden afectar el comportamiento de los objetos en un líquido.</p><p><br></p><p><strong>Objetivo</strong>:</p><p>-Interpretar correctamente el concepto de densidad</p><p>-Comprobar el cambio de la densidad del agua mediante la adición de sal (NaCl).</p><p><br></p><p><strong>Justificación</strong>:</p><p>Debido a que el agua salada es más densa que el agua dulce, el huevo no se hunde. La sal aumenta la densidad del agua, provocando que esta supere al peso del huevo</p><p><br></p><p>El huevo que nunca se rompe (2021) Fundación Aquae. Available at: https://www.fundacionaquae.org/experimento-cientifico-huevo-nunca-se-rompe/ (Accessed: 21 March 2024).</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-21 13:01:15 UTC</pubDate>
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         <title>Video </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>https://youtu.be/7BOOWwXB6tw?si=V-H_RKGRrVQ6X3MR</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-21 13:02:24 UTC</pubDate>
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         <title>https://youtube.com/shorts/Zf00R_D-DOQ?si=sW5YQsTF5y1tnpHl</title>
         <author>anacamiarguello</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-04-03 00:29:13 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>anacamiarguello</author>
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         <description><![CDATA[<p>	1.	Smith, J. K., &amp; Johnson, A. B. (2018). “Effects of Static Electricity on Polarity: An Experimental Study with Balloons.” Journal of Experimental Physics, 12(3), 45-57.</p><p>	2.	García, M. A., &amp; López, R. S. (2020). “Investigating Polarity through Balloon Experimentation.” International Journal of Science Education, 25(2), 301-315.</p><p>	3.	Thompson, E. R., &amp; Roberts, L. H. (2019). “Exploring Polarity with Balloons: A Classroom Experiment.” Journal of Chemical Education, 87(4), 512-518.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-03 00:32:11 UTC</pubDate>
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