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      <title>EXPOSICIONES FS321 RESUMEN IV PARCIAL by Karen López</title>
      <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc</link>
      <description>Hecho sin remordimientos, en absoluto</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2017-11-13 13:27:26 UTC</pubDate>
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         <title>EXPOSICIONES </title>
         <author>karen_lopez_fisica</author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/206345387</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Compartir los videos, ejercicios, presentaciones, referentes a las exposiciones. Colocar el grupo en integrantes que contribuyan en cada espacio.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-13 16:50:04 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo #1: Capitulo 42               Física Atómica</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Integrantes:<br>Frandy Soto<br>Corina Mejía<br>Gerardo Boquín<br>Inmer Suazo<br>Valery García</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-13 23:56:38 UTC</pubDate>
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         <title>Capitulo 42: Números Cuánticos y Tabla Periódica de los Elementos</title>
         <author></author>
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         <pubDate>2017-11-14 00:04:59 UTC</pubDate>
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         <title>Capitulo 42: Tabla Periódica de los Elementos </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-11-14 00:11:54 UTC</pubDate>
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         <title>Cálculo de los Números Cuánticos</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=go1AXN8h4G4">https://www.youtube.com/watch?v=go1AXN8h4G4</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-14 00:14:44 UTC</pubDate>
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         <title>Ejercicios Capitulo 42</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-11-14 00:23:05 UTC</pubDate>
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         <title>Capítulo 43, Grupo número 2 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Integrantes y sus secciones:<br>Andrea Jeanneth Oseguera 3 y 4<br>Bryan Alonso Rivera 7<br>Esdras Josué Salgado 1 y 8<br>Keily Johana Rosales 2<br>Manuela Armando Ramos 5 y 6</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 02:39:20 UTC</pubDate>
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         <title>Capítulo 43 sección 8, Josué Salgado</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Superconductores: aquí les dejo un video muy interesante respecto al tema<br><a href="https://youtu.be/t9JF8LAIcxA">https://youtu.be/t9JF8LAIcxA</a><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 02:57:45 UTC</pubDate>
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         <title>Capítulo 43 sección 1, Josué Salgado</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207508518</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1) Enlaces entre átomos:</strong><br><strong>Enlace iónico o electrovalente: </strong>Debido a la fuerza de atracción que se ejerce entre los iones con cargas de signo contrario (positivas y negativas), se originan enlaces iónicos o electrovalentes, que dan lugar a la creación de moléculas de elementos químicos compuestos. Por ejemplo, las cargas de un ión cloro negativo (Cl<sup>–</sup>) o anión y la de un ión sodio positivo (Na<sup>+</sup>) o catión, se atraen mutuamente para dar lugar a la formación de una molécula de cloruro de sodio, más conocida como sal común (NaC)<br><strong><br>Enlace covalente:</strong> Ocurre cuando dos átomos comparten sus electrones como, por ejemplo, cuando se unen dos moléculas de hidrógeno  (H + H = H<sub>2</sub>) u otros elementos similares, como el nitrógeno (N<sub>2</sub>), oxígeno (O<sub>2</sub>), cloro (Cl<sub>2</sub>), etc.<br><br><strong>Enlace metálico:</strong> Se efectúa cuando los electrones que se encuentran girando en la última órbita de los átomos de un metal se mueven por una estructura molecular, manteniéndola unida como ocurre, por ejemplo, con el cobre: Cu</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 03:07:30 UTC</pubDate>
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         <title>Capitulo 43 sección 1, Josué Salgado</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207511157</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>2)Enlaces entre moléculas:</strong><br>-<strong>Enlace de Van der Waals</strong>: dos moléculas neutras(Tambien atomos que no forman enlaces ionicos ni covalentes), son atraídas mutuamente por fuerzas electrostáticas débiles denominadas fuerzas van der Waals. Hay tres tipos de fuerzas van der Waals.<br><strong>Fuerza de dipolo-dipolo:</strong> interacción entre dos moléculas donde cada una tiene un momento de dipolo eléctrico permanente y atraen otras moléculas polares.<br><strong>Fuerza de dipolo-dipolo inducido:</strong> cuando una molécula polar que tiene un momento de dipolo eléctrico permanente induce un momento de dipolo en una molécula no polar. En este caso, el campo eléctrico de la molécula polar crea el momento de dipolo en la molécula no polar.<br><strong>Fuerza de dispersión: </strong>fuerza de atracción que se presenta entre dos moléculas no polares.&nbsp;<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 03:27:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Capítulo 43 sección 1, Josué Salgado</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207512263</link>
         <description><![CDATA[<div>-<strong>Enlace de hidrógeno</strong><br>Porque el hidrógeno tiene sólo un electrón, se espera que forme un enlace covalente&nbsp;<br>con sólo otro átomo dentro de una molécula. Un átomo de hidrógeno en una molécula&nbsp;<br>también puede formar un segundo tipo de enlace entre moléculas, llamado enlace de&nbsp;<br>hidrógeno.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 03:34:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CAPITULO 43 SECCIÓN 7</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207513717</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES</strong><br>Es un componente electrónico que emplea las propiedades electrónicas de los materiales semiconductores</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 03:44:22 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>CAPITULO 43 SECCIÓN 7</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>EL DIODO DE UNIÓN</strong><br>Un diodo de unión es una unión de un material semiconductor tipo p  y otro tipo n, de manera que sólo se permite el flujo de corriente en un sentido. <br><br>La función de un diodo de cualquier tipo es pasar corriente en una dirección pero no en la otra. Por lo tanto, actúa como válvula unidireccional para la corriente <br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 03:50:08 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>CAPITULO 43 SECCIÓN 7</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207514904</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>TRANSISTOR</strong><br>Es un dispositivo semiconductor utilizado para cumplir funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador.<br><strong>Un transistor está constituida por dos zonas: </strong></div><div><strong> </strong></div><div><strong>Dos N separadas por una P (transistor NPN),</strong> esta disposición proporciona al conjunto unas propiedades particulares, en especial amplificadoras. </div><div> </div><div><strong>Dos P separadas por una N (transistor PNP),</strong> permiten actuar sobre la intensidad de la corriente electrónica que pasa entre dos cristales semiconductores del mismo tipo, por medio de un electrodo metálico aislado por una delgada capa de óxido. <br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 03:53:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CAPITULO 43 SECCIÓN 7</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207515420</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>CIRCUITO INTEGRADO</strong><br>Un circuito integrado es un conjunto de transistores, diodos, resistores y capacitadores interconectados, construidos en una sola pieza de silicio Conocida como <em>chip</em>. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 03:58:00 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>CAPITULO 43 SECCIÓN 7</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207516764</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>ARCHIVO CON MAS INFORMACIÓN ACERCA DE LOS DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 04:07:16 UTC</pubDate>
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         <title>PRESENTACIÓN CAPITULO 43</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207517745</link>
         <description><![CDATA[<div>MOLÉCULAS Y SÓLIDOS<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 04:12:47 UTC</pubDate>
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         <title> Número cuántico Spin Magnético (ms), Inmer Suazo</title>
         <author>suazo0131994</author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207519371</link>
         <description><![CDATA[<div>: v</div><div>El <strong>número cuántico spin magnético</strong> indica el sentido de rotación del electrón alrededor de su propio eje. Sus valores permitidos son:</div><div><strong>m</strong><strong><sub>s</sub></strong><strong> = +/- 1/2<br><br>Principio de exclusión de pauli: <br>E</strong>stos estados de Espín son distinguidos por un cuarto número espín ms. El espín es una es una propiedad intrínseca del electrón, no afecta ni a su energía ni a su orbital.<br><br><br>Propiedades del espín: </div><ul><li>El valor de espín está cuantizado, por tanto no se pueden encontrar partículas con espín de cualquier valor.</li><li>El espín de una partícula siempre es un múltiplo entero de ℏ /2 <br>h barra es igual a <strong><em>h</em></strong> la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Planck">constante de Planck</a> dividida entre 2 π, también llamada <em>constante reducida de Planck</em>). Esto está relacionado con las diferentes <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_lineal">representaciones irreductibles</a> del grupo de rotaciones <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_ortogonal_especial">SO(3)</a>, cada una de ellas caracterizada por un número entero <em>m</em>.</li><li>Cuando se mide el espín en diferentes direcciones, solo se obtienen una serie de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Autovalor">valores posibles</a>, que son sus posibles proyecciones sobre esa dirección. Por ejemplo, la proyección del momento angular de espín de un electrón, si se mide en una dirección particular dada por un campo magnético externo, puede resultar únicamente en los valores ℏ /2.</li><li>Además, la magnitud total del espín es única para cada tipo de partícula elemental. Para los electrones, los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n">protones</a> y los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n">neutrones</a>, esta magnitud es<figure class="attachment attachment--preview"><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1b133e2adf23565e198b0148a621c654ef9ef233" width="96" height="35"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure>, siendo s = 1 /2 <br>Esto contrasta con el caso clásico donde el momento angular de un cuerpo alrededor de su eje puede asumir diferentes valores según la rotación sea más o menos rápida.</li></ul><div><strong><br></strong><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 04:24:51 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Capitulo 43 sección 3 Enlaces en sólidos</title>
         <author>andyoseguera13</author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207520199</link>
         <description><![CDATA[<div><em>Los </em><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido"><em>sólidos</em></a><em> pueden ser clasificados de acuerdo a la naturaleza del </em><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico"><em>enlace</em></a><em> entre sus componentes atómicos o moleculares. La clasificación tradicional distingue cuatro tipos de enlace:</em><br><br></div><ul><li><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente">Enlace covalente</a>, que forma <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_en_s%C3%B3lidos#S.C3.B3lidos_de_red_covalente">sólidos de red covalente</a> (algunas veces simplemente denominados "sólidos covalentes").</li><li><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_i%C3%B3nico">Enlace iónico</a>, que forma <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_en_s%C3%B3lidos#S.C3.B3lidos_i.C3.B3nicos">sólidos iónicos</a>.</li><li><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_met%C3%A1lico">Enlace metálico</a>, que forma <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_en_s%C3%B3lidos#S.C3.B3lidos_met.C3.A1licos">sólidos metálicos</a>.</li><li><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_intermoleculares">Enlace intermolecular débil</a>, que forma <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_en_s%C3%B3lidos#S.C3.B3lidos_moleculares">sólidos moleculares</a>.</li></ul><div><br>Los miembros típicos de estas clases tienen distribuciones electrónicas distintivas,<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_en_s%C3%B3lidos#cite_note-2"><sup>2</sup></a>​ así como propiedades termodinámicas, electrónicas y mecánicas también distintivas. En particular, las energías de enlace de estas interacciones varían ampliamente. Sin embargo, el enlace en sólidos puede ser de tipos mezclados o intermedios, de ahí que no todos los sólidos tienen las propiedades típicas de una clase en particular, y algunos pueden ser descritos como <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_en_s%C3%B3lidos#S.C3.B3lidos_de_tipo_intermedio">formas intermedias</a>.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 04:31:03 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>https://www.youtube.com/watch?v=p8L_rof7660</title>
         <author>suazo0131994</author>
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         <pubDate>2017-11-16 04:33:11 UTC</pubDate>
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         <title>Cristo te ama</title>
         <author>suazo0131994</author>
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         <pubDate>2017-11-16 04:34:59 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>suazo0131994</author>
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         <pubDate>2017-11-16 04:37:48 UTC</pubDate>
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         <title>Explicacion seccion 43.3 Enlaces en solidos</title>
         <author>andyoseguera13</author>
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         <description><![CDATA[<div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=8Z0Ifku4e2w">https://www.youtube.com/watch?v=8Z0Ifku4e2w</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 04:38:17 UTC</pubDate>
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         <title>cap 43.4 teoria electrones libres en metales</title>
         <author>andyoseguera13</author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207521419</link>
         <description><![CDATA[<div><figure class="attachment attachment--preview"><img src="http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1P53BT18C-WK1QJL-17DF/teoria-del-mar-de-electrones.png" width="736" height="459"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 04:41:54 UTC</pubDate>
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         <title>Capitulo 42</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>Sindy Y. Ortiz</mark><br>LÁSER </div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 13:58:56 UTC</pubDate>
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         <title>Espectro visible</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>Sindy Y. Ortiz</mark><br><br>La física actual considera que la luz está formada por un conjunto de fotones que viaja formando una onda más o menos pronunciada. Según algunas teorías, la luz está compuesta por partículas (fotones) y, según otras teorías, se trata de una onda electromagnética cargada de energía. La distancia entre los dos senos de una onda puede ser muy diferente. La luz es la porción del espectro electromagnético que es visible para un ojo humano normal, que corresponde normalmente a una longitud de onda con un radio de entre 400 y 700 nanómetros (siendo un nanómetro, abreviado como nm, la unidad de longitud equivalente a la millonésima parte de un milímetro).<br><br></div><div><a href="https://www.gafasyvision.com/files/2015/09/glasses_spain_grafiken_espectro-visible.svg"><figure class="attachment attachment--preview"><img src="https://www.gafasyvision.com/files/2015/09/glasses_spain_grafiken_espectro-visible.svg" width="1335" height="410"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure></a></div><div><br>En física, sin embargo, el concepto luz también puede referirse a los rangos de la radiación electromagnética que no son invisibles para el ojo humano: la luz ultravioleta y la luz infrarroja. En algunos casos excepcionales, el ojo humano puede percibir longitudes de onda de entre 380 y 780 nm, pero muchos animales, como los murciélagos o las abejas, poseen otras células sensoriales que les permiten ver otras longitudes de onda del espectro electromagnético imperceptibles para el ojo humano.<br><br></div><div><br>La luz cambia su dirección cuando se encuentra con una lente. Este cambio en la dirección depende de si se trata de una lente convergente (convexa) o de una lente divergente (cóncava). Cuando la luz se encuentra con un prisma, se separa en sus componentes. Por este motivo, cuando la luz del sol (que recibe el nombre de luz blanca por no tener color) atraviesa determinados elementos, sus longitudes de onda y, por lo tanto, sus colores, se separan creando lo que llamamos un arco iris.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 14:17:46 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo # 4</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>Capitulo 42-&gt; Física Atómica</em></strong><br>-Laser<br>- Espectro visible <br><mark>Sindy Y. Ortiz<br></mark><br><strong><em>Capitulo 44-&gt;Estructura nuclear </em></strong><br>-Propiedades de los nucleos <br><mark>Josue Solorzano</mark><br>-Energia de enlace nucleas <br><mark>Paola K. Cardenas</mark><br>- Radiactividad<br><mark> Daniel Nuñez</mark><br><br>-</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-16 14:28:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>capitulo 43 grupo 2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207972502</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div><strong>43.6 La Conduccion eléctrica en metales,</strong></div><div><strong>aislantes y semiconductores</strong></div><div>&nbsp;</div><div>Los buenos conductores eléctricos contienen una alta densidad de portadores de carga</div><div>libres, y la densidad de portadores de carga libres en aislantes es casi cero. Los semiconductores,</div><div>presentados en la seccion 23.2, son una clase de materiales tecnologicamente importantes,</div><div>en que las densidades de los portadores de carga son intermedias entre la de los aislantes</div><div>y la de los conductores. En esta sección se explican los mecanismos de conducción en estas tres</div><div><br>clases de materiales en términos de un modelo basado en bandas de energÃ­a.</div><div><strong><br>Bandas de energÃ­a</strong></div><ul><li>La <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_valencia"><em>banda de valencia</em></a> (BV): estÃ¡ ocupada por los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n_de_valencia"><em>electrones de valencia</em></a> de los Átomos, es decir, aquellos electrones que se encuentran en la Última capa o nivel energético de los Átomos. Los electrones de valencia son los que forman los enlaces entre los Átomos, pero no intervienen en la conduccion eléctrica.</li><li>La <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_conducci%C3%B3n"><em>banda de conducciÃ³n</em></a> (BC): está¡ ocupada por los <em>electrones libres</em>, es decir, aquellos que se han desligado de sus Ã¡tomos y pueden moverse fácilmente. Estos electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica.</li><li><br></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2017-11-17 03:40:30 UTC</pubDate>
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         <title>capitulo 4</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207972509</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-11-17 03:40:31 UTC</pubDate>
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         <title>capitulo 43</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/207972515</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-11-17 03:40:33 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Tabla periodica cap 42</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/karen_lopez_fisica/cnzgzocc67vc/wish/208093084</link>
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         <pubDate>2017-11-17 13:44:53 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Cap 42 tabla periódica </title>
         <author></author>
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         <pubDate>2017-11-17 13:48:30 UTC</pubDate>
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