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      <title>Importancia del lenguaje termodinámico by BettyGMárquez</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2016-08-13 23:58:59 UTC</pubDate>
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         <title>Fisicoquímica </title>
         <author>beatriz_gomezmarquez</author>
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         <description><![CDATA[<div>Es una rama de las ciencias químicas que  emplean los principios fundamentales de la física para describir a los fenómenos químicos de manera cuantitativa .</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-08-15 01:01:35 UTC</pubDate>
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         <title>¿Termodinámica clasica?</title>
         <author>beatriz_gomezmarquez</author>
         <link>https://padlet.com/beatriz_gomezmarquez/bfrt01tkrsu/wish/118223879</link>
         <description><![CDATA[<div>A diferencia de la termodinámica estadística, la clásica estudia desde un punto de vista microscópico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-08-15 01:15:04 UTC</pubDate>
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         <title>Comunicación </title>
         <author>beatriz_gomezmarquez</author>
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         <description><![CDATA[<div>Se define como un fenómeno inherente a la relación entre los seres humanos, con el fin de obtener información</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-08-15 01:31:20 UTC</pubDate>
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         <title>Lenguaje</title>
         <author>beatriz_gomezmarquez</author>
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         <description><![CDATA[<div>Es un sistema de comunicación estructurada para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-08-15 01:44:06 UTC</pubDate>
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         <title>Lenguaje científico</title>
         <author>beatriz_gomezmarquez</author>
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         <description><![CDATA[<div>Es un sistema de comunicación que sirve para expresar y trasmitir conocimiento especializado.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-08-15 01:45:45 UTC</pubDate>
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         <title>¿Por qué tener un lenguaje común para estudiar termodinámica clásica?</title>
         <author>beatriz_gomezmarquez</author>
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         <description><![CDATA[<div>Porque tener un lenguaje en común te garantiza que la información, palabras y expresiones serán universales.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-08-15 02:03:40 UTC</pubDate>
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         <title>Echemos un vistazo a la Termodinámica</title>
         <author>jer_35</author>
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         <description><![CDATA[<div>Primera y segunda ley </div>]]></description>
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         <pubDate>2016-08-15 05:01:21 UTC</pubDate>
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         <title>La termodinámica y sus aplicaciones </title>
         <author>jer_35</author>
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         <description><![CDATA[<div>Esta pequeña parte de la ciencia es un enorme campo del conocimiento ya que la termodinámica esta presente en distintas áreas pero como una parte fundamental e indispensable como por ejemplo en algunos procesos industriales, biotecnología, e incluso en el ámbito alimenticio.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-08-15 05:08:10 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jer_35</author>
         <link>https://padlet.com/beatriz_gomezmarquez/bfrt01tkrsu/wish/118265103</link>
         <description><![CDATA[<div>Se denomina ecuación de estado a la relación que existe entre las variables p, V y T. La ecuación de estado mas sencilla es: </div>]]></description>
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         <title>Tipos de sistemas</title>
         <author>jer_35</author>
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         <description><![CDATA[<div>Un sistema termodinámico se define como una parte del universo que será el objeto de estudio.<br>SISTEMA AISLADO: Es aquel que no intercambia ni materia ni energía con sus alrededores<br>SISTEMA CERRADO: Es aquel que intercambia energía pero NO materia con sus alrededores.<br>SISTEMA ABIERTO: Es aquel que intercambia materia y energía con sus alrededores </div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>jer_35</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>Equilibrio Termodinámico</title>
         <author>jer_35</author>
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         <description><![CDATA[<div>En termodinámica se dice que un sistema esta en equilibrio cuando las variables intensivas que describen su estado NO varían a lo largo del tiempo.&nbsp;<br>EQUILIBRIO TERMICO: La temperatura del sistema es la misma que la de los alrededores&nbsp;<br>EQUILIBRIO MECANICO: la presión del sistema es la misma que la de sus alrededores. </div>]]></description>
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         <pubDate>2016-08-15 11:15:47 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jer_35</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-08-15 15:30:51 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jer_35</author>
         <link>https://padlet.com/beatriz_gomezmarquez/bfrt01tkrsu/wish/118296549</link>
         <description><![CDATA[<div>Universo termodinámico: partes que constituyen un sistema <br>Sistema termodinámico: porción del universo que se considera y aisla para su estudio<br>Alrededor: parte del universo que interacciona con el sistema<br>Frontera: limite del sistema termodinámico <br>Propiedad del sistema: atributos físicos del sistema<br>Estado de un sistema: estado definido cuando una de sus propiedades tiene un valor determinado <br>Cambio de estado: se especifican los estados, inicial y final<br>Proceso: método de operación mediante el cual se realiza un cambio de estado<br>Fase: partes homogéneas del sistema<br>Sistema homogéneo: 1 fase, propiedades constantes<br>Sistema heterogéneo: partes que difieren en su estado (separadas) <br>Sistema cerrado: sistema en el que se intercambia energía con el entorno<br>Sistema abierto: sistema en el que se intercambia materia y energía con el medio exterior<br>Sistema aislado: no se intercambia ni materia ni energía<br>Pared flexible: permite variación de volumen <br>Pared rígida: no permite variación de volumen <br>Pared día térmica: permite el intercambio de energía térmica<br>Pared adiabática: permite interacción mecánica y jo permite el paso de energía térmica <br>Propiedad de estado: cambio que depende de los estados inicial y final <br>Propiedad de trayectoria: variable que depende de todas las etapas y realizar un cambio de estado <br>Propiedad medible: se les asigna un valor numérico <br>Propiedad no medible: no se les puede asignar un valor numérico <br>Propiedad extensiva: su magnitud depende de la masa<br>Propiedad intensiva: independiente de la masa<br>Proceso reversible: proceso que puede regresar a su estado original <br>Proceso irreversible: proceso que ocurre rápidamente y no puede retomar el sistema a sus condiciones originales <br>Numero de componentes: numero de constituyentes del sistema que fuesen sufrir variación independiente en las diferentes  </div>]]></description>
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         <pubDate>2016-08-15 15:30:52 UTC</pubDate>
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         <title>Integrantes</title>
         <author>jer_35</author>
         <link>https://padlet.com/beatriz_gomezmarquez/bfrt01tkrsu/wish/118304713</link>
         <description><![CDATA[<div>1212-3-3<br>Gómez Márquez Beatriz<br>Rosas Martínez Enrique Jerssain&nbsp;</div>]]></description>
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