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      <title>Termodinamica by GABRIEL ALEJANDRO MEJIA ROJAS</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2016-10-30 19:30:30 UTC</pubDate>
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         <title>Termodinamica</title>
         <author>2320161139</author>
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         <description><![CDATA[<div>La termodinámica ofrece un aparato formal aplicable únicamente a <strong>estados de equilibrio</strong>,<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica#cite_note-8">8</a> definidos como aquel estado hacia «el que todo sistema tiende a evolucionar y caracterizado porque en el mismo todas las propiedades del sistema quedan determinadas por factores intrínsecos y no por influencias externas previamente aplicadas».<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica#cite_note-callen-6">6</a> Tales estados terminales de equilibrio son, por definición, independientes del tiempo, y todo el aparato formal de la termodinámica –todas las leyes y variables termodinámicas– se definen de tal modo que podría decirse que un sistema está en equilibrio si sus propiedades pueden describirse consistentemente empleando la teoría termodinámica.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-10-30 19:31:36 UTC</pubDate>
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         <title>Historia</title>
         <author>2320161139</author>
         <link>https://padlet.com/2320161139/cboopflc5yr4/wish/134102008</link>
         <description><![CDATA[<div>La historia de la termodinámica como disciplina científica se considera generalmente que comienza con <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Guericke">Otto von Guericke</a> quien, en 1650, construyó y diseñó la primera <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_vac%C3%ADo">bomba de vacío</a> y demostró las propiedades del vacío usando sus <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferios_de_Magdeburgo">hemisferios de Magdeburgo</a>. Guericke fue impulsado a hacer el vacío con el fin de refutar la suposición de Aristóteles que "la naturaleza aborrece el vacío". Poco después de Guericke, el físico y el químico <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle">Robert Boyle</a> estudió y mejoró los diseños de Guericke y en 1656, en coordinación con el científico <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Hooke">Robert Hooke</a>, construyó una bomba de aire. Con esta bomba, Boyle y Hooke observaron una correlación entre la presión, temperatura y volumen. Con el tiempo, se formularon la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Boyle">ley de Boyle</a>, indicando que para un gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales y otras <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_los_gases">leyes de los gases</a>.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-10-30 19:33:25 UTC</pubDate>
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