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      <title>Proyecto Clinica by Arielys Jaen</title>
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         <title>Planta baja</title>
         <author>arielysjaend06</author>
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         <title></title>
         <author>arielysjaend06</author>
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         <title></title>
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         <title>Planta alta</title>
         <author>arielysjaend06</author>
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         <title></title>
         <author>arielysjaend06</author>
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         <title>Distribución planta baja</title>
         <author>arielysjaend06</author>
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         <title>DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ALTA</title>
         <author>lavendano0631</author>
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         <title>Problema de convección </title>
         <author>mariafchavezd</author>
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         <title>Problema módulo 2</title>
         <author>ync0660</author>
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         <title>Modulo 3 Temperatura </title>
         <author>mariafchavezd</author>
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         <description><![CDATA[<p>Calcule la energía cinética promedio de las particulas del gas de la risa (oxido nitroso) que circula por tuberías de cobre a una temperatura de 22° c.</p>]]></description>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title>MODULO 4</title>
         <author>arielysjaend06</author>
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         <description><![CDATA[<p>A un paciente se le suministra oxige a través de un concentrador de oxigeno con una tasa de flujo de volumen de 0.017 L/s y con una densidad de 1.429 kg/m3 a través de una cánula nasal. La sección de entrada de la cánula es de 2 mm de diámetro. </p><p>a) Calcule la rapidez del oxigeno y la tasa de flujo de masa en la salida de la cánula nasal.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-23 17:50:24 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>arielysjaend06</author>
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         <pubDate>2025-11-11 12:54:44 UTC</pubDate>
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         <title>Ejercicio de conducción </title>
         <author>mariafchavezd</author>
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         <description><![CDATA[<p>A un paciente cuya temperatura corporal está a 36 °c, se le aplica una compresa de gel fría, la cual tiene una medida de 11" x 12", para mitigar la inflamación de una lesión. Si el plástico de polietileno tiene un grososor de 1mm y su conductvidad térmica es aproximadamente 1.05x10^-4 kcal / s*m*K, determine la rapidez de flujo de calor. </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-11-12 05:14:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>MÓDULO 4 (CONTINUIDAD)</title>
         <author>lavendano0631</author>
         <link>https://padlet.com/arielysjaend06/g5ajmwmru3n9x3d/wish/3679416258</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>En una clínica, se utiliza un sistema de venoclisis (equipo de suero) para hidratar a un paciente con cloruro de sodio al 0.9%.</strong></p><p><strong>El líquido pasa desde el frasco principal por un tubo ancho y luego entra a un tubo (aguja) más delgado antes de llegar al paciente.</strong></p><p><strong>Se desea analizar el flujo usando el principio de continuidad. El sistema está compuesto por un tubo que posee dos tramos con distintos diámetros:</strong></p><p><strong>• El primer tramo del tubo tiene un diámetro de 5 mm.</strong></p><p><strong>• El segundo tramo tiene un diámetro de 3 mm.</strong></p><p><strong>• Se sabe que la velocidad del fluido en el primer tramo es de 0.012 m/s.</strong></p><p><strong>• El fluido se considera incompresible y con densidad constante.</strong></p><p><br></p><p>a) <strong>Calcular el área del primer tramo del tubo.</strong></p><p>b) <strong>Calcular el área del segundo tramo del tubo.</strong></p><p>c) <strong>Determinar la velocidad del fluido en el segundo tramo del tubo (v₂) aplicando la ecuación de continuidad.</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-11-12 15:02:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>lavendano0631</author>
         <link>https://padlet.com/arielysjaend06/g5ajmwmru3n9x3d/wish/3679418711</link>
         <description><![CDATA[<p>IMAGEN DESCRIPTIVA (VENOCLISIS), APLICADA EN EL MÓDULO 4 DE CONTINUIDAD </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-11-12 15:03:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Ejercicio de radiación </title>
         <author>mariafchavezd</author>
         <link>https://padlet.com/arielysjaend06/g5ajmwmru3n9x3d/wish/3679725516</link>
         <description><![CDATA[<p>Calcule el coeficiente de emisividad de un paciente cuya tasa de emisión de radiación es de 755.7 W, si llega a la clínica con 39°c de fiebre y tiene una superficie corporal de 1.45 m<sup>2</sup>. </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-11-12 18:06:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Ejercicio de calor especifico </title>
         <author>mariafchavezd</author>
         <link>https://padlet.com/arielysjaend06/g5ajmwmru3n9x3d/wish/3680113660</link>
         <description><![CDATA[<p>Una sección de tubería de cobre del ejercicio anterior pesa 5900 g. Si se le agregan 7991.5 J de energía en forma de calor a 22 °c, determine la temperatura final de la sección de tubería. </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-11-13 00:23:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Ejercicio de dilatación y esfuerzo </title>
         <author>mariafchavezd</author>
         <link>https://padlet.com/arielysjaend06/g5ajmwmru3n9x3d/wish/3680360840</link>
         <description><![CDATA[<p>Dadas las medidas de una manilla tubular de de cerradura de aluminio cuya temperatura cambia 5.5 °c, determine:</p><p>a. El cambio en la superficie del cuerpo</p><p>b. El cambio de la temperatura si el esfuerzo es de 4.9 x10<sup>6</sup> N/m<sup>2</sup></p><p>coeficiente de dilatación lineal del aluminio: 2.4 x10-<sup>6</sup> °c-<sup>1</sup></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-11-13 02:48:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>MODULO 1</title>
         <author>arielysjaend06</author>
         <link>https://padlet.com/arielysjaend06/g5ajmwmru3n9x3d/wish/3691090347</link>
         <description><![CDATA[<p>Una <strong>viga de acero uniforme</strong> de <strong>6 metros</strong> de longitud y una masa de <strong>120 kg</strong> soporta una sección de techo en una pequeña clínica. La viga está apoyada en dos puntos:</p><ol><li><p>Un <strong>apoyo de pasador (articulado)</strong> en el extremo izquierdo, punto <strong>A</strong>.</p></li><li><p>Un <strong>apoyo de rodillo</strong> en el punto <strong>B</strong>, ubicado en el extremo derecho.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-11-20 02:08:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>arielysjaend06</author>
         <link>https://padlet.com/arielysjaend06/g5ajmwmru3n9x3d/wish/3691160602</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-11-20 02:43:38 UTC</pubDate>
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         <title>MODULO 5</title>
         <author>arielysjaend06</author>
         <link>https://padlet.com/arielysjaend06/g5ajmwmru3n9x3d/wish/3700043586</link>
         <description><![CDATA[<p>Una pequeña <strong>clínica médica</strong> está diseñando el circuito eléctrico para la unidad de cuidados intensivos (UCI), la cual requiere alimentar varios equipos cruciales. Para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento, el circuito principal de la UCI se alimenta con una <strong>fuente de voltaje de 120 V.</strong></p><ul><li><p><strong>Monitor de Signos Vitales (R1):</strong> Conectado en <strong>serie</strong> para regular la corriente de entrada al sistema, tiene una resistencia de R1​=5.0&nbsp;Ω.</p></li><li><p><strong>Bomba de Infusión (R2):</strong> Conectada en <strong>paralelo</strong>, con una resistencia de R2​=60&nbsp;Ω.</p></li><li><p><strong>Ventilador Mecánico (R3):</strong> Conectado en <strong>paralelo</strong> con la bomba de infusión, tiene una resistencia de R3​=40&nbsp;Ω.</p></li></ul><p><br/></p><p>¿Cuál es la <strong>resistencia total o equivalente</strong> del circuito completo de la UCI?, ¿Cuál es la <strong>corriente total</strong> que debe suministrar la fuente de 120 V al circuito?, ¿Cuál es la <strong>corriente eléctrica</strong> que consume específicamente el Ventilador Mecánico (R3​)? y ¿Cuál es la <strong>caída de voltaje</strong> a través del Monitor de Signos Vitales (R1​)?</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-11-26 22:07:23 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>arielysjaend06</author>
         <link>https://padlet.com/arielysjaend06/g5ajmwmru3n9x3d/wish/3700060485</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-11-26 22:47:49 UTC</pubDate>
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         <title>MODULO 6</title>
         <author>ync0660</author>
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         <description><![CDATA[<p>En la planta alta de la clínica, dentro de una habitación destinada a la hospitalización de pacientes, un monitor cardíaco emite un pitido continuo con una frecuencia de f=1000&nbsp;Hz, propagándose a una rapidez de v=340&nbsp;m/s; para el análisis acústico del sonido producido se consideran además el módulo de compresibilidad del aire B=1.42&nbsp;Pa.</p><p>A) Calcule la longitud de onda<strong> </strong>λ </p><p>B) Calcule la rapidez angular ω y el número de onda k. </p><p>C) Si la amplitud de las oscilaciones de presión asociadas en la habitación fuera A=0.8&nbsp;μm =0.8×10−6&nbsp;m, calcule la intensidad I.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-11-27 02:14:49 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>ync0660</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-11-27 02:18:03 UTC</pubDate>
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         <title>Leyes de Kirchhoff </title>
         <author>mariafchavezd</author>
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         <pubDate>2025-11-27 12:17:06 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>mariafchavezd</author>
         <link>https://padlet.com/arielysjaend06/g5ajmwmru3n9x3d/wish/3701054854</link>
         <description><![CDATA[<p>Cada sala de espera cuenta con iluminación led de emergencia, en caso de quedarse sin suministro de electricidad. El circuito colocado "en paralelo" cuenta con 2 fuentes de voltaje y 3 focos. Según los datos suministrados en el  siguiente diagrama, determine la corriente que consume cada resistencia. </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-11-27 12:26:15 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lavendano0631</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-11-27 12:41:29 UTC</pubDate>
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         <title>MODULO 2 </title>
         <author>ync0660</author>
         <link>https://padlet.com/arielysjaend06/g5ajmwmru3n9x3d/wish/3703328153</link>
         <description><![CDATA[<p>Una columna cuadrada de concreto de 30 cm x 30 cm y 3,0 m de altura soporta una carga axial de 33 toneladas.</p><p>Determine:</p><p>El esfuerzo axial que actúa en la columna</p><p>La deformación unitaria axial</p><p>La deformación axial</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-11-30 00:24:54 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>mariafchavezd</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-12-03 03:54:43 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>mariafchavezd</author>
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         <pubDate>2025-12-03 03:55:02 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>mariafchavezd</author>
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         <pubDate>2025-12-03 03:55:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>mariafchavezd</author>
         <link>https://padlet.com/arielysjaend06/g5ajmwmru3n9x3d/wish/3707969828</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-12-03 03:55:40 UTC</pubDate>
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