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      <title>Pizarra digital by </title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-10-01 03:50:09 UTC</pubDate>
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         <title>Movimiento circular uniforme</title>
         <author>zs25018351</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>Se caracteriza por velocidad constante en magnitud, pero dirección cambiante.</p></li><li><p>Siempre existe una aceleración centrípeta dirigida al centro del círculo.</p></li><li><p>Ejemplo: satélites en órbita, ruedas en movimiento.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 03:54:16 UTC</pubDate>
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         <title>Movimiento de un proyectil</title>
         <author>zs25018351</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>Es la combinación de dos movimientos: horizontal (MRU) y vertical (MRUA).</p></li><li><p>La trayectoria es parabólica.</p></li><li><p>La resistencia del aire suele despreciarse para simplificar.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 03:54:52 UTC</pubDate>
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         <title>Primera Ley de Newton (Inercia)</title>
         <author>zs25018351</author>
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         <description><![CDATA[<p>Un objeto mantiene su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no actúa una fuerza externa neta.</p><p><br/></p><p>Explica por qué se necesitan fuerzas para cambiar el movimiento, no para mantenerlo.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 03:57:06 UTC</pubDate>
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         <title>Segunda Ley de Newton (Dinámica)</title>
         <author>zs25018351</author>
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         <description><![CDATA[<p>La fuerza neta sobre un objeto es proporcional a la aceleración que produce.</p><p><br/></p><p>Fórmula: F = m·a.</p><p><br/></p><p>Explica cómo y cuánto cambia el movimiento según la masa y la fuerza aplicada.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 03:58:54 UTC</pubDate>
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         <title>Tercera Ley de Newton (Acción-Reacción)</title>
         <author>zs25018351</author>
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         <description><![CDATA[<p>A toda fuerza le corresponde una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta.</p><p><br/></p><p>No se anulan, porque actúan sobre cuerpos distintos.</p><p><br/></p><p>Ejemplo: al caminar, el pie empuja el suelo y el suelo empuja al pie.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:01:01 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicación de las Leyes de Newton</title>
         <author>zs25018351</author>
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         <description><![CDATA[<p>Se usan para analizar y predecir el movimiento en la vida diaria y en sistemas complejos.</p><p><br/></p><p>Fundamentales en ingeniería, transporte, deportes y tecnología.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:01:29 UTC</pubDate>
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         <title>Diagramas de Cuerpo Libre</title>
         <author>zs25018351</author>
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         <description><![CDATA[<p>Representan un objeto aislado con todas las fuerzas que actúan sobre él.</p><p><br/></p><p>Son esenciales para resolver problemas de dinámica.</p><p><br/></p><p>Permiten aplicar correctamente las leyes de Newton.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:01:47 UTC</pubDate>
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         <title>Primera Condición de Equilibrio</title>
         <author>zs25018351</author>
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         <description><![CDATA[<p>Un cuerpo está en equilibrio traslacional si la suma de fuerzas = 0.</p><p><br/></p><p>No hay movimiento lineal, permanece en reposo o en MRU.</p><p><br/></p><p>Ejemplo: una lámpara colgando de un cable fijo.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:02:11 UTC</pubDate>
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         <author>zs25018351</author>
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         <author>zs25018351</author>
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         <title>Referencias</title>
         <author>zs25018351</author>
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         <description><![CDATA[<p>FísicaLab. (s. f.). <em>Características del movimiento circular uniforme (M.C.U.)</em>. FísicaLab. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.fisicalab.com/apartado/caracteristicas-mcu">https://www.fisicalab.com/apartado/caracteristicas-mcu</a></p><p>Concepto. (s. f.). <em>Leyes de Newton: inercia, dinámica y acción-reacción</em>. Concepto. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://concepto.de/leyes-de-newton">https://concepto.de/leyes-de-newton</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:12:36 UTC</pubDate>
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