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      <title>Mecánica IUD 2023-2 B1 : Taller primera Ley de Newton (31 de agosto 8pm a 9pm) by Karen Yulieth Meneses Sierra</title>
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      <pubDate>2023-09-01 01:01:59 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 2: Marie Curie </title>
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         <description><![CDATA[<div>Jean Baeldwin Rincón Molina<br>Diego Alejandro Londoño<br>Juan Sebastián Rendón<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-10 09:09:02 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 1: Isaac Newton </title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[<div>Integrantes:<br>1.&nbsp; Manuel Alejandro Fontal Beltran<br>2. Mauricio Alberto Ocampo Betancur<br>3. Kevin Julian Gil Manrique<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-10 09:10:35 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 3: Galileo Galilei</title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[<div>Integrantes:<br>diego Andres Gomez<br>&nbsp;Javier AlexanderVergara<br>Jorge Luis Gutierrez</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-10 09:11:02 UTC</pubDate>
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         <title>Realizar por equipos, la siguiente hoja de actividades</title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[<div>Hoja de actividades</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:03:28 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Grupo 4: Max Planck</title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[<div>Integrantes:<br>1.Jorge Andres Londoño Franco&nbsp;<br>2. John Jairo VélezMejía<br>3. Wagner Smith Toro Garzón<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:04:11 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 5: James Clerk Maxwell</title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[<div>Integrantes:<br>1. Romario Dominguez&nbsp;<br>2. Raul Andres Acosta Cantor<br>3. Jaime Padilla</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:04:15 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Cada equipo, escribirá en esta columna, las conclusiones de las discusiones de cada pregunta</title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680491780</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>Grupo 5: James Clerk Maxwell</title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[<div><br></div><ol><li><em>¿</em>Cómo explicas el hecho de por qué los objetos no caen al piso?&nbsp;</li></ol><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;la aplicación de una&nbsp; fuerza y una aceleración instantánea&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;en el mantel hace que los objetos no se caigan&nbsp;<br>2. Si un cuerpo está en reposo ¿Qué lo hace permanecer en reposo?</div><div>la inercia mantiene el cuerpo en reposo por que su fuerza es nula&nbsp;<br><br>3. ¿Qué característica de los cuerpos permite que estos conserven su estado de movimiento? En otras palabras ¿qué característica de los cuerpos resiste las fuerzas externas para no cambiar su estado de movimiento?<br><br>a masa, velocidad, fuerza.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:06:57 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 4: Max Planck</title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680492202</link>
         <description><![CDATA[<div>1. La rapidez con la se hala el mantel&nbsp; no permite romper la fuerza de inercia de los objetos.<br><br></div><div>&nbsp;2. La ausencia de una fuerza externa permite que los objetos permanezcan en reposo debido a la misma inercia&nbsp;<br><br></div><div>3. La caracteristica es la inercia<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:07:07 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 2: Marie Curie </title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680492374</link>
         <description><![CDATA[<div>1- Por que la fuerza que ejerce el mantel y su aceleración no sobrepasan la fuerza necesaria para desplazar los objetos.<br>-Por el peso que ejerce el objeto sobre la mesa y su centro de gravedad.<br><br>2-Que no se aplique ninguna fuerza neta sobre el objeto, cuando decimos fuerza neta hacemos referencia a todos los factores que pueden ayudar a vencer la resistencia que tiene el objeto.<br><br>3-La masa y la gravedad ofrecen una resistencia a las fuerzas, el objeto permanecerá en reposo hasta que se le aplique una fuerza que supere su resistencia y lo desplace<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:07:17 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 3: Galileo Galilei</title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680492572</link>
         <description><![CDATA[<div>1: los objetos no caen al piso por la aplicación de la rapidez en el mantel<br><br>2:el cuerpo permanece en reposo por que la inercia no es vencida<br><br>3: friccion inercia </div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:07:27 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Grupo 1: Isaac Newton </title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680492740</link>
         <description><![CDATA[<div>Respuestas.<br><br>1.&nbsp; Esto es posible ya que sobre los objetos se aplica la 1ra ley de Newton y sobre la tela se aplica una mayor aceleración lo que permite que se deslicen los objetos.<br><br>2. Lo hace permanecer en reposo su propio peso y la fuerza de gravedad.&nbsp;<br><br>3. La inercia y el peso del objeto<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:07:34 UTC</pubDate>
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         <title>Cada equipo, escribirá en esta columna, las conclusiones de las discusiones de cada pregunta</title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680537979</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:39:12 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 1: Isaac Newton </title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680538206</link>
         <description><![CDATA[<div><br>1. - La fuerza aplicada debe ser mayor a la fuerza de fricción para poder mover los objetos.<br><br></div><div>- La fricción actúa como una fuerza en sentido contrario<br><br></div><div>- la velocidad constante depende de si existe una fuerza externa que lo detenga o no</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:39:26 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 2: Marie Curie </title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680538337</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br></div>]]></description>
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         <title>Grupo 3: Galileo Galilei</title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680538631</link>
         <description><![CDATA[<div>1: la fuerza aplicada tiene que ser mayor a la fuerza de fricción para mover el objeto<br>2: la velocidad cambia según el peso que tenga la patineta aplicando desde el principio la misma fuerza de empuje&nbsp;<br>3:teniendo una fuerza aplicada constante la rapidez permanece en aumento mientras no tenga fuerzas de oposición  <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:39:44 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Grupo 4: Max Planck</title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680538857</link>
         <description><![CDATA[<div>1. la fuerza de fricción y la fuerza aplicada se igualan hasta cierto punto&nbsp;<br><br>2.En el juego de movimiento al aplicar una fuerza constante a una masa la rapidez aumenta, al dejar de aplicar la fuerza&nbsp; la rapidez es constante.<br><br><br>3.A mayor fuerza aplicada en el movimiento aumenta la rapidez.<br><br>Fuerza&nbsp;<br>Masa&nbsp;<br>Rapidez</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:39:56 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 5: James Clerk Maxwell</title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[<div>Juego Abierto (15 minutos)</div><div>De manera individual realiza la actividad y luego discute con tu equipo</div><div>Juega con la simulación PhET durante 5 minutos.Fuerzas y movimiento <a href="https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_es.html">Fuerzas y Movimiento</a></div><div><em>(selecciona una o varias ventanas específicas en función del tema).</em>&nbsp;</div><ol><li>Describe las tres cosas más importantes que hayas descubierto:</li></ol><div>-la fricción como pierde la fuerza de desplazamiento&nbsp;<br>-la fuerza neta aplicada&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>-la fricción cuando es mayor o&nbsp; igual al peso no se deja mover.<br>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:40:08 UTC</pubDate>
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         <title>Cada equipo, escribirá en esta columna, las conclusiones de las discusiones de cada pregunta</title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680540719</link>
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         <title>Grupo 5: James Clerk Maxwell</title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680541001</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><ol><li><em>¿</em>Cómo explicas el hecho de por qué los objetos no caen al piso? </li><li>Si un cuerpo está en reposo ¿Qué lo hace permanecer en reposo?</li><li>¿Qué característica de los cuerpos permite que estos conserven su estado de movimiento? En otras palabras ¿qué característica de los cuerpos resiste las fuerzas externas para no cambiar su estado de movimiento?</li></ol>]]></description>
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         <title>Grupo 4: Max Planck</title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <pubDate>2023-09-01 01:41:29 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 3: Galileo Galilei</title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680541436</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>Grupo 1: Isaac Newton </title>
         <author>karenmeneses4</author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2680541925</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Qué configuración se movió con una mayor rapidez luego de que dejarás de aplicar la fuerza? Describe la configuración y la fuerza aplicada.<br><br></div><div>R/. Una fuerza de 100 N y una masa total de 50 Kg, con una rapidez final de 17.9m/s&nbsp;<br><br><br>¿Qué configuración se movió con una menor rapidez luego de que dejarás de aplicar la fuerza? Describe la configuración y la fuerza aplicada.&nbsp;<br><br></div><div>R/. Una fuerza de 100 N y una masa total de 250 Kg, con una rapidez final de 2.3m/s&nbsp;<br><br>¿La velocidad de los cuerpos cambia luego de que dejas de aplicar la fuerza? ¿si o no? ¿por qué crees que pasa esto?<br><br></div><div>R/. No. Porque no hay una fricción o una fuerza externa que lo frene.<br><br>La inercia es una propiedad de los cuerpos que se mide con la masa. Imagina que tienes en<br>frente un camión como el de la imagen. Si el camión está en reposo y tú lo<br>empujas con tus propias manos ¿crees que lo moverías? ¿Si o no? y ¿por qué?<br><br></div><div>R/. No, porque la fuerza aplicada no es suficiente para mover la masa del camión.&nbsp;<br><br>Si el camión está en movimiento a una rapidez de 80 km/h y te paras en frente de él ¿Crees que lo frenarías (sin que te haga daño)? ¿Si o no? ¿por qué? ¿Qué<br>podrías decir de la inercia de este camión?<br><br></div><div>R/. No, porque la masa del camión es mucho mayor que la de una persona y esta no sería capaz de detener el camión por lo tanto no influiría sobre su inercia. <br><br>Ayúdate de la simulación&nbsp; <a href="https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_es.html">Fuerzas y Movimiento</a>, para plantear una situación similar al punto E, y responde ¿que se necesita hacer para que la velocidad del objeto vuelva a cero?<br><br>R/.&nbsp; Necesita una fuerza externa como una fricción o fuerza del viento para poder disminuir su velocidad hasta cero.</div><div><br><br></div><div><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <title>Cada equipo, escribirá en esta columna, las conclusiones de las discusiones de cada pregunta</title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:43:55 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 1: Isaac Newton </title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>1.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Si un cuerpo está en reposo ¿Qué lo hace permanecer en reposo?<br><br></div><div>R/. un cuerpo permanece en reposo debido a la ausencia de una fuerza que actúe sobre el y lo haga mover.<br><br></div><div><br>2.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Si un hielo se desliza por un piso horizontal y liso, sin que nadie lo empuje ¿Qué lo hace permanecer en movimiento?<br><br></div><div>R/. Un hielo se desliza y permanece en movimiento debido a la inercia, que lo hace mantener su velocidad constante y la falta de fricción&nbsp; o una fuerza externa que lo detenga.<br><br></div><div><br>3.&nbsp; &nbsp; &nbsp;¿Qué se necesita para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo?&nbsp;<br><br></div><div>R/.Para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, se necesita aplicar una fuerza neta sobre él.<br><br></div><div>&nbsp;</div><div>4.&nbsp; &nbsp; &nbsp;¿Qué característica de los cuerpos permite que estos conserven su estado de movimiento? En otras palabras ¿qué característica de los cuerpos resiste las fuerzas externas para no cambiar su estado de movimiento?<br><br></div><div>R/. La característica de los cuerpos que les permite conservar su estado de movimiento es la inercia. La inercia es la propiedad de los objetos de resistir cambios en su movimiento, ya sea para mantenerse en reposo o mantener su velocidad constante.&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>5.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Cuándo un cuerpo se mueve con velocidad constante ¿está en equilibrio? ¿si o no? ¿por qué?<br><br></div><div>R/. Sí, cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, se encuentra en equilibrio dinámico. Porque las fuerzas que actúan sobre el cuerpo están equilibradas, lo que impide que el cuerpo acelere o cambie su velocidad.&nbsp;<br><br><br>a.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Completa las siguientes afirmaciones, escogiendo una de las opciones que está en el paréntesis:</div><div>&nbsp;</div><div>●&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Entre más masa tiene un cuerpo más ____<strong>difícil</strong>_____ (difícil/fácil) es mover el cuerpo, por tanto, el cuerpo tiene ___<strong>mucha</strong>_____ (poca/mucha) inercia.</div><div>&nbsp;</div><div>●&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Entre más inercia tenga un cuerpo, se debe aplicar ____<strong>más</strong>____ (más/menos) Fuerza para lograr moverlo.</div><div>&nbsp;</div><div>●&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cuando no actúan fuerzas externas sobre un cuerpo este se mueve con ____<strong>velocidad</strong>____ (aceleración/velocidad constante) y en línea recta.</div><div>&nbsp;</div><div>●&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Para que un cuerpo se mueva ____<strong>se requiere</strong>_____ (no se requiere/se requiere) la interacción con otro cuerpo. La interacción entre cuerpos la podemos llamar ____<strong>fuerza</strong>___ (fuerza/inercia).</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:44:05 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 2: Marie Curie </title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[<div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:44:13 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 3: Galileo Galilei</title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[<div>1: JAVIER ALEXANDER RIOS VERGARA<br>2: JORGE LUIS GUTIERREZ CAÑAVERAL<br>3: Diego Andres Gomez Monterrosa</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:44:23 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 4: Max Planck</title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[<div>1. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:44:31 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 5: James Clerk Maxwell</title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[<div><br></div><ol><li><em>¿</em>Cómo explicas el hecho de por qué los objetos no caen al piso? </li><li>Si un cuerpo está en reposo ¿Qué lo hace permanecer en reposo?</li><li>¿Qué característica de los cuerpos permite que estos conserven su estado de movimiento? En otras palabras ¿qué característica de los cuerpos resiste las fuerzas externas para no cambiar su estado de movimiento?</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-01 01:44:39 UTC</pubDate>
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         <title>grupo 2: Marie Curie </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Describe las tres cosa mas importantes que hayas descubierto.<br></strong>1 La rapidez disminuye cuando se deja de empujar un cuerpo ya que las sumatorias de fuerzas son negativas en dirección de la fricción.<br>2 Cuando la sumatoria de fuerza es cero la aceleración es cero.<br>3.<br>Inercia: ya que cuando no hay fricción la rapidez es estable.<br><br><strong>¿Qué puedes medir con ellas ?<br></strong>&nbsp;Rapidez, masa y fuerza.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-07 02:55:15 UTC</pubDate>
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         <title>grupo 2: Marie Curie</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/karenmeneses4/a1dc0830gkgy1ow1/wish/2687948980</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1¿Qué configuración se movió con una mayor rapidez luego de que dejarás de aplicar la fuerza? Describe la configuración y la fuerza aplicada.<br></strong>una caja : cuando la masa es menor, la fuerza requerida es menos, por lo tanto la rapidez aumenta mas fácilmente.&nbsp; <br><br><strong>2¿Qué configuración se movió con una menor rapidez luego de que dejarás de aplicar la fuerza? Describe la configuración y la fuerza aplicada.<br></strong>caja - nevera : cuando la masa es mayor, la fuerza requerida es mayor. por lo tanto la rapidez disminuye mas fácilmente.<br><br><strong>3 ¿La velocidad de los cuerpos cambia luego de que dejas de aplicar la fuerza? ¿si o no? ¿por qué crees que pasa esto?<br></strong>si cambia : por que al momento de dejar de aplicar la fuerza hay fuerzas negativas empiezan actuar como resistencia en dirección contraria del movimiento <br><br><strong>4 La inercia es una propiedad de los cuerpos que se mide con la masa. Imagina que tienes en frente un camión como el de la imagen. Si el camión está en reposo y tú lo empujas con tus propias manos ¿crees que lo moverías? ¿Si o no? y ¿por qué?.<br></strong>no se moverá: ya que la fuerza aplicada no será la suficiente para vencer la fricción que actúa en dirección apuesta a la fuerza aplicada.<br><br><strong>5 Si el camión está en movimiento a una rapidez de 80 km/h y te paras en frente de él ¿Crees que lo frenarías (sin que te haga daño)? ¿Si o no? ¿por qué? ¿Qué podrías decir de la inercia de este camión?<br></strong>no lo frenaría: por que la fuerza que podemos ejercer nosotros no es la suficiente para ofrecer resistencia a la rapidez del vehículo. <br><br><strong>6 ¿Qué se necesita hacer para que la velocidad del objeto vuelva a cero?<br></strong>aplicar una fuerza igual en sentido contrario, en otras palabras se necesita una aceleración negativa y una fricción que actúa en sentido opuesto.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-07 03:35:19 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>karenmeneses4</author>
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         <description><![CDATA[<p>Tercera ley</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-13 23:34:55 UTC</pubDate>
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