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      <title>Tablón de anuncios by Lineth alejandra Cuellar valdez</title>
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      <description>¡Bienvenido a nuestro tablón de anuncios! Contribuye publicando anuncios, compartiendo logros y expresando tus pensamientos para construir una comunidad de clase vibrante e interactiva. Mantengamos una conversación positiva y de apoyo.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-05-23 06:39:12 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>La importancia de la relacion de la quimica con otras ciencias y como influye en la vida cotidiana</title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<p>La química es una ciencia que<strong>&nbsp;estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como las transformaciones que experimenta</strong>. La química tiene una<strong>&nbsp;estrecha relación con otras ciencias,</strong> como la física, la biología, la medicina, la ecología, la arqueología, la astronomía, entre otras.</p><p>La química&nbsp;influye en la vida cotidiana&nbsp;al permitir el desarrollo de nuevos materiales, medicamentos, fuentes de energía, técnicas de conservación, análisis de restos antiguos, etc.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 06:44:27 UTC</pubDate>
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         <title>Explicación de cómo la materia puede experimentar cambios físicos y químicos, además de cómo se involucran los Estados de agregación de la materia y la energía.

</title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Cambios Físicos y Químicos:</strong></p><ul><li><p><strong>Cambios Físicos:</strong> Estos cambios afectan las <strong>propiedades físicas</strong> de una sustancia sin alterar su composición química. Algunos ejemplos de cambios físicos son la <strong>fusión</strong>, <strong>vaporización</strong>, <strong>cambio de estado</strong> (como de sólido a líquido o de líquido a gas) y <strong>cambios de forma</strong>. En estos casos, la sustancia sigue siendo la misma a nivel molecular, pero sus propiedades pueden variar.</p></li><li><p><strong>Cambios Químicos:</strong> En los cambios químicos, las sustancias se transforman en otras con <strong>naturaleza y propiedades diferentes</strong>. Esto implica una alteración en la composición química. Ejemplos de cambios químicos incluyen la <strong>combustión</strong>, la <strong>oxidación</strong> y la <strong>descomposición</strong>. En estos casos, las moléculas que formaban la sustancia original ya no son las mismas</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 06:52:50 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>Estados de Agregación de la Materia:</strong></p><p>La materia puede existir en diferentes estados de agregación: <strong>sólido</strong>, <strong>líquido</strong> y <strong>gaseoso</strong>.</p><p>Estos estados dependen de la <strong>energía</strong> y la <strong>interacción entre partículas</strong> en la sustancia.</p><ul><li><p>Por ejemplo:</p><p>1- En el estado sólido, las partículas están <strong>compactas y ordenadas</strong>, con una energía cinética baja.</p><p>2- En el estado líquido, las partículas tienen más libertad de movimiento y mayor energía.</p><p>3- En el estado gaseoso, las partículas están muy separadas y tienen alta energía cinética.</p><p>4- Los cambios de estado (como la <strong>vaporización</strong> o la <strong>solidificación</strong>) también implican cambios energéticos</p></li></ul></li><li><p><strong>Energía en los Cambios de Estado:</strong></p><p>Los cambios de estado están relacionados con la <strong>transferencia de energía</strong>.</p><ul><li><p>Por ejemplo:</p><p>1- La <strong>fusión</strong> (cambio de sólido a líquido) requiere <strong>aporte de energía</strong> (endotérmico).</p><p>2- La <strong>solidificación</strong> (cambio de líquido a sólido) libera energía (exotérmico).</p><p>3-La <strong>vaporización</strong> (cambio de líquido a gas) también requiere energía.</p><p>4-Estos procesos están influenciados por la <strong>temperatura</strong> y la <strong>presión</strong></p></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 06:54:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Teoria y modelo atomico de DALTON</title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<p>La teoría atómica de Dalton, también conocida como el modelo atómico de Dalton, establece que todos los átomos de un elemento dado tienen propiedades idénticas, las cuales difieren de las de átomos de otros elementos</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 07:06:49 UTC</pubDate>
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         <title>Teoría y modelo atómico de Thomson</title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<p>El modelo atómico de Thomson es una <strong>teoría que propone que los átomos están compuestos por electrones negativos incrustados en una nube de carga positiva</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 07:09:45 UTC</pubDate>
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         <title>Teoría y modelo atómico de Rutherford</title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<p>El modelo atómico de Rutherford propone que el átomo se divide en núcleo y corteza, y que el núcleo es muy similar a un sistema planetario</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 07:13:14 UTC</pubDate>
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         <title>Teoría y modelo atómico de Bohr</title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<p>La teoría y el modelo atómico de Bohr se basan en la idea de que <strong>los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo y que solo pueden emitir o absorber energía en cantidades fijas llamadas quanta</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 07:14:02 UTC</pubDate>
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         <title>Teoría y modelo atómico de schrödinger</title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<p>El modelo atómico de Schrödinger es una teoría fundamental en la física que se encarga de describir el movimiento de los electrones y las ondas estacionarias en los átomos</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 07:16:18 UTC</pubDate>
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         <title>Teoría y modelo atómico de Broglie</title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<p>El <strong>modelo atómico de Broglie</strong>, postula que las partículas subatómicas pueden tener una <strong>naturaleza dual</strong>, comportándose tanto como partículas como ondas. Según esta teoría, los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares, pero también se comportan como ondas</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 07:22:01 UTC</pubDate>
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         <title>Teoría y modelo atómico de Heisenberg</title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<p>Este modelo describe la naturaleza cuántica de las partículas subatómicas, como electrones y fotones, y se basa en el principio de incertidumbre de Heisenberg</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 07:24:31 UTC</pubDate>
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         <title>LAS SUBPARTICULAS RADIOACTIVAS</title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<p>Las subpartículas radiactivas son componentes fundamentales de la radiación que se emite durante los procesos de desintegración radiactiva de los núcleos atómicos inestables. Estas subpartículas incluyen principalmente:</p><ol><li><p><strong>Partículas alfa (α)</strong>:</p></li><li><p><strong>Partículas beta (β)</strong>:</p></li><li><p><strong>Rayos gamma (γ)</strong>:</p></li><li><p><strong>Neutrones</strong>:</p></li></ol><p>Estas subpartículas radiactivas tienen diversas aplicaciones en medicina, industria y ciencia, pero también representan riesgos para la salud y el medio ambiente, lo que requiere medidas de protección y manejo adecuados.</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 07:32:46 UTC</pubDate>
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         <title>ENERGÍA NUCLEAR USOS Y APLICACIONES</title>
         <author>lntacv2104</author>
         <link>https://padlet.com/lntacv2104/f9y4s5c4lujhkqev/wish/3004681402</link>
         <description><![CDATA[<p>La energía nuclear tiene una variedad de usos y aplicaciones que abarcan desde la generación de electricidad hasta la medicina y la investigación científica, como:</p><p><strong>1. Generación de Electricidad</strong></p><p><strong>2. Aplicaciones Médicas</strong></p><p><strong>3. Investigación Científica</strong></p><p><strong>4. Aplicaciones Industriales</strong></p><p><strong>5. Aplicaciones Espaciales</strong></p><p><strong>6. Desalinización de Agua</strong></p><p><strong>7. Propulsión Naval</strong></p><p><strong>8. Agricultura y Alimentos</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 07:39:07 UTC</pubDate>
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         <title>VENTAJAS Y DESVENTAJAS</title>
         <author>lntacv2104</author>
         <link>https://padlet.com/lntacv2104/f9y4s5c4lujhkqev/wish/3004682557</link>
         <description><![CDATA[La energía nuclear tiene ventajas considerables, como su alta densidad energética y bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, también presenta desventajas significativas, como la gestión de residuos radiactivos y los riesgos de accidentes nucleares]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 07:40:01 UTC</pubDate>
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         <title> ENLACES QUIMICOS</title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<p>Los enlaces químicos, como <strong>iónicos y covalentes</strong>, definen las propiedades de las sustancias, mientras que los iones son vitales para funciones biológicas humanas.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 07:45:32 UTC</pubDate>
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         <title>DIVERSAS CLASIFICACIONES DE LA TABLA PERIODICA </title>
         <author>lntacv2104</author>
         <link>https://padlet.com/lntacv2104/f9y4s5c4lujhkqev/wish/3004689071</link>
         <description><![CDATA[<p>La <strong>tabla periódica</strong> se organiza en <strong>filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas grupos</strong>. Cada periodo representa un nivel de energía de los electrones, mientras que los grupos representan la cantidad de electrones en la capa externa, lo cual determina las propiedades químicas de los elementos. La clasificación de los elementos se basa en su <strong>número atómico, propiedades químicas y configuración electrónica</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 07:45:34 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>CLASIFICACION DE LOS COMPUESTOS QUÍMICOS</title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<p>Los compuestos pueden ser clasificados de distintas maneras:</p><p><strong>1.-</strong> Según el número de elementos diferentes que hay en su fórmula química se clasifican en Compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Así, por ejemplo, el NaCl, el H<sub>2</sub>O y el CO<sub>2</sub>&nbsp;son compuestos binarios; el NaOH y el H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>&nbsp;son compuestos ternarios y el NaHCO3 es un compuesto cuaternario.</p><p><strong>2.-</strong> Teniendo en cuenta las clases de elementos que lo constituyen, se clasifican en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, aún cuando esta división no es taxativa.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 07:48:29 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>¡¡BIENVENIDOS!!</title>
         <author>lntacv2104</author>
         <link>https://padlet.com/lntacv2104/f9y4s5c4lujhkqev/wish/3005372809</link>
         <description><![CDATA[<p>Bienvenidos a nuestro mural educativo sobre la química y su impacto en nuestra vida cotidiana. Este espacio está creado para ofrecer una visión clara de cómo la química se entrelaza con otras ciencias y se manifiesta en nuestro día a día. Abordaremos los siguientes temas:</p><p>Relación con otras ciencias. </p><p>Los cambios de la materia. </p><p>Los modelos atómicos</p><p>Sub, partículas radiactivas  </p><p>La energía nuclear</p><p>La tabla periódica y los enlaces químicos </p><p>La clasificación de compuestos químicos. </p><p>Esperemos que este mural fortalezca nuestro conocimiento y despierte la curiosidad por el maravilloso mundo de la química</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 18:43:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CONCLUSION</title>
         <author>lntacv2104</author>
         <link>https://padlet.com/lntacv2104/f9y4s5c4lujhkqev/wish/3005381141</link>
         <description><![CDATA[<p>En conclusión,la química es fundamental en la comprensión y desarrollo de otras ciencias, como la biología, la física y la medicina. Su influencia en la vida cotidiana es omnipresente: desde la formulación de medicamentos hasta la producción de materiales y el análisis ambiental. La relación entre la química y otras disciplinas permite avances tecnológicos y científicos que mejoran la calidad de vida y abordan problemas globales.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 18:52:23 UTC</pubDate>
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         <title>BIBLIOGRAFIAS</title>
         <author>lntacv2104</author>
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         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://concepto.de/relacion-de-la-quimica-con-otras-ciencias/">¿Cuál es la relación de la química con otras ciencias? 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         <pubDate>2024-05-23 18:53:34 UTC</pubDate>
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