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      <title>RETROALIMENTANDO Y REFORZANDO MI APRENDIZAJE by Milagros Yemina Palacios Yarlequé</title>
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      <description>Al reforzar nuestros aprendizajes es muy importante porque nos ayuda a lograr o obtener nuestros objetivos de aprendizaje para poder llegar a logar nuestros retos y poder explicar sobre nuestros bimestres aprendidos durante el año</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-12-04 23:20:39 UTC</pubDate>
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         <title>Isaac Newton</title>
         <author>milagrosyeminapalaciosyarleq</author>
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         <description><![CDATA[<div>“Lo que sabemos es una gota de agua;lo que ignoramos es el océano”</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-12-04 23:32:20 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>milagrosyeminapalaciosyarleq</author>
         <link>https://padlet.com/milagrosyeminapalaciosyarleq/ek29h0n5dbyv/wish/419989112</link>
         <description><![CDATA[<div>La <strong>ley de Coulomb</strong>, nombrada en reconocimiento del físico francés <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_de_Coulomb">Charles-Augustin de Coulomb</a> (1736-1806), que enunció en 1785 y forma la base de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Electrost%C3%A1tica">electrostática</a>, puede expresarse como:<br>La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario.<br><mark>https://youtu.be/efYTO55Z1fk</mark></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-12-04 23:35:27 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>milagrosyeminapalaciosyarleq</author>
         <link>https://padlet.com/milagrosyeminapalaciosyarleq/ek29h0n5dbyv/wish/419990962</link>
         <description><![CDATA[<div>Las variables en la investigación, representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las variables, son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis.<strong> <br> <br>LA VARIABLE INDEPENDIENTE<br></strong>Fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables.</div><div>Su nombre lo explica de mejor modo en el hecho que de no depende de algo para estar allí:<br>Es aquella característica o propiedad  que se supone ser la<em> causa del fenómeno estudiado</em>. En investigación experimental se llama así, a la variable que el investigador manipula.  Que son manipuladas experimentalmente por un investigador.<br><strong>LA VARIABLE DEPENDIENTE<br></strong>Cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador. En este caso el nombre lo dice de manera explicita, va a depender de algo que la hace variar.</div><div>Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente.</div><div>Las variables dependientes son las que se miden.</div><div><br></div><div><strong>Por ejemplo:  </strong>Como influye la música clásica en la presión arterial de los pacientes.</div><div><br></div><div><strong>Variable dependiente:</strong> "la presión arterial de los pacientes" (cambio sufrido por la variable independiente)</div><div><strong>Variable independiente:</strong> "la música clásica" (que es la que manipula la variable dependiente)</div><div><strong>VARIABLE INTERVINIENTE <br></strong>Son aquellas características o propiedades  que de una manera u otra afectan el resultado que se espera y están vinculadas con las variables independientes  y dependientes. <br><mark>https://youtu.be/WqwuHAzbu18<br></mark><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-12-04 23:42:31 UTC</pubDate>
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         <title>MARIELA HUANACO</title>
         <author>milagrosyeminapalaciosyarleq</author>
         <link>https://padlet.com/milagrosyeminapalaciosyarleq/ek29h0n5dbyv/wish/419991961</link>
         <description><![CDATA[<div>Gracias a la profesora <strong><em>"MARIELA</em></strong> <strong><em>HUANACO</em></strong>" por darnos una motivación de aprendizaje, por ayudarnos y apoyarnos en cada logro y cada meta que nos propuso para logar nuestros objetivos científicos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-12-04 23:46:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>milagrosyeminapalaciosyarleq</author>
         <link>https://padlet.com/milagrosyeminapalaciosyarleq/ek29h0n5dbyv/wish/419995048</link>
         <description><![CDATA[<div>En <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica">física</a>, un <strong>salto cuántico</strong> es un cambio brusco del estado físico de un sistema cuántico de forma prácticamente instantánea. El nombre se aplica a diversas situaciones. La expresión <em>salto</em> se refiere a que el fenómeno cuántico contradice abiertamente el principio filosófico repetido por <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton">Newton</a> y <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz">Leibniz</a> de que <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Natura_non_facit_saltus"><em>Natura non facit saltus</em></a> ('La naturaleza no procede a saltos').<br>Frecuentemente se aplica el término salto cuántico al cambio de estado de un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n">electrón</a>, que pasa de un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_energ%C3%ADa">nivel de energía</a> menor a otro mayor (<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_excitado">estado excitado</a>), dentro de un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo">átomo</a> mediante la emisión o absorción de un fotón. Dicho cambio es discontinuo y no está regido por la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Schr%C3%B6dinger">ecuación de Schrödinger</a>: el electrón salta de un nivel menor a otro de mayor energía de modo prácticamente instantáneo. A este tipo de saltos cuánticos usualmente se los denomina <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_electr%C3%B3nica">transiciones electrónicas</a>. Los saltos cuánticos son causa de emisión de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica">radiación electromagnética</a>, incluyendo la luz, que ocurren en unidades cuantizadas llamadas fotones.<br><br>Esporádicamente se aplica el término a la evolución aleatoria y no determinista que sufre un sistema cuántico al realizar una medida sobre él. Las dificultades teóricas de cómo sucede este colapso se conocen como <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaciones_de_la_Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica">problema de la medida</a>.<br>La expresión "salto cuántico" alude a la constatación de que aparentemente la naturaleza viola el "principio" informal enunciado por <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton">Newton</a> de que <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Natura_non_facit_saltus"><em>natura non facit saltus</em></a> ('la naturaleza no produce saltos (o discontinuidades)').<br><mark>https://youtu.be/iZw607jfyGQ</mark></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-12-04 23:59:35 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>milagrosyeminapalaciosyarleq</author>
         <link>https://padlet.com/milagrosyeminapalaciosyarleq/ek29h0n5dbyv/wish/419996451</link>
         <description><![CDATA[<div>Las <strong>leyes de Newton</strong>, también conocidas como <strong>leyes del movimiento de Newton</strong>,<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#cite_note-FOOTNOTEPickover2009132-170-1"><sup>1</sup></a>​ son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cl%C3%A1sica">mecánica clásica</a>, en particular aquellos relativos al <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)">movimiento</a> de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo.<br><br>En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos: por un lado constituyen, junto con la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Transformaci%C3%B3n_de_Galileo">transformación de Galileo</a>, la base de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cl%C3%A1sica">mecánica clásica</a>, y por otro, al combinar estas leyes con la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad">ley de la gravitación universal</a>, se pueden deducir y explicar las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kepler">leyes de Kepler</a> sobre el movimiento planetario. Así, las leyes de Newton permiten explicar, por ejemplo, tanto el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_celeste">movimiento de los astros</a> como los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Trayectoria_bal%C3%ADstica">movimientos de los proyectiles</a> artificiales creados por el ser humano y toda la mecánica de funcionamiento de las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina">máquinas</a>. Su formulación matemática fue publicada por <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton">Isaac Newton</a> en <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1687">1687</a> en su obra <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Philosophi%C3%A6_naturalis_principia_mathematica"><em>Philosophiæ naturalis principia mathematica</em></a>.<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#cite_note-3"><sup>nota 1</sup></a>​<br><br></div><div><br>La dinámica de Newton, también llamada dinámica clásica, solo se cumple en los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia_inercial">sistemas de referencia inerciales</a> (que se mueven a velocidad constante; la Tierra, aunque gire y rote, se trata como tal a efectos de muchos experimentos prácticos). Solo es aplicable a cuerpos cuya velocidad dista considerablemente de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz">velocidad de la luz</a>; cuando la velocidad del cuerpo se va aproximando a los 300 000 km/s (lo que ocurriría en los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia_no_inercial">sistemas de referencia no-inerciales</a>) aparecen una serie de fenómenos denominados efectos relativistas. El estudio de estos efectos (contracción de la longitud, por ejemplo) corresponde a la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad_especial">teoría de la relatividad especial</a>, enunciada por <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein">Albert Einstein</a> en 1905.<br><mark>https://youtu.be/86ZNmoAdlNg<br>https://youtu.be/_X-BTbwj3xU<br></mark><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-12-05 00:05:01 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>En 1915, presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad.3​ Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del Universo por la rama de la física denominada cosmología. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa.4​ Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos.5​Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física y no por la Teoría de la Relatividad, pues el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla no la entendió, y temieron correr el riesgo de que luego se demostrase errónea.6​7​ En esa época era aún considerada un tanto controvertida.Ante el ascenso del nazismo, Einstein abandonó Alemania hacia diciembre de 1932 con destino a Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia en el Institute for Advanced Study. Se nacionalizó estadounidense en 1940. Durante sus últimos años trabajó por integrar en una misma teoría la fuerza gravitatoria y la electromagnética.EINSTEIN</title>
         <author>milagrosyeminapalaciosyarleq</author>
         <link>https://padlet.com/milagrosyeminapalaciosyarleq/ek29h0n5dbyv/wish/420000090</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>"Albert Einstein" </em></strong>es un científico que gracias a la teoría de newton pudo lograr y llegar a su objetivo.<br><mark>https://youtu.be/HVbWtwQLHKk<br></mark><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-12-05 00:13:46 UTC</pubDate>
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         <title>&quot;ALBERT EINSTEIN&quot;</title>
         <author>milagrosyeminapalaciosyarleq</author>
         <link>https://padlet.com/milagrosyeminapalaciosyarleq/ek29h0n5dbyv/wish/420004209</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>https://youtu.be/zf13UX6-mpM  </mark></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-12-05 00:27:15 UTC</pubDate>
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         <title>&quot;ISAAC NEWTON&quot;</title>
         <author>milagrosyeminapalaciosyarleq</author>
         <link>https://padlet.com/milagrosyeminapalaciosyarleq/ek29h0n5dbyv/wish/420005303</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>https://youtu.be/t1jn-DsPKq0</mark></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-12-05 00:31:32 UTC</pubDate>
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         <title>:3</title>
         <author>arcu21m</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-12-05 00:45:13 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>milagrosyeminapalaciosyarleq</author>
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         <title></title>
         <author>milagrosyeminapalaciosyarleq</author>
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         <title></title>
         <author>milagrosyeminapalaciosyarleq</author>
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