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      <title>PROPIEDADES DE LA MATERIA by jaimie vazquez</title>
      <link>https://padlet.com/jwiimy197/gxby4f68iponj9dy</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-09-18 22:26:27 UTC</pubDate>
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         <title>La Materia y sus Propiedades</title>
         <author>jwiimy197</author>
         <link>https://padlet.com/jwiimy197/gxby4f68iponj9dy/wish/3126394525</link>
         <description><![CDATA[<p>El universo está formado por una vasta cantidad de materia, que se manifiesta en cuatro estados físicos distintos. No obstante, todos estos estados están integrados por una partícula fundamental: el átomo. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que posee sus propiedades inherentes. La interacción entre átomos de diferentes elementos o del mismo elemento origina la creación de moléculas, que son la base estructural de la materia que nos rodea.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-18 22:35:29 UTC</pubDate>
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         <title>Fuerzas de Cohesion y Adhesion </title>
         <author>jwiimy197</author>
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         <description><![CDATA[<p>La adhesión es la fuerza de atracción entre dos sustancias diferentes que entran en contacto, permitiendo que las moléculas de una sustancia se unan a las moléculas de otra sustancia. Por otro lado, la cohesión es la fuerza de atracción entre moléculas de la misma sustancia, manteniendo unidas las moléculas y dando forma y estructura a la sustancia.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-18 22:47:34 UTC</pubDate>
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         <title>Esfuerzo o Fatiga</title>
         <author>jwiimy197</author>
         <link>https://padlet.com/jwiimy197/gxby4f68iponj9dy/wish/3126413181</link>
         <description><![CDATA[<p>El esfuerzo y la fatiga son conceptos fundamentales en física que se relacionan con la resistencia de materiales y la mecánica de sólidos. El esfuerzo se refiere a la fuerza interna que se desarrolla en un material sometido a carga externa, mientras que la fatiga es la degradación del material debido a cargas cíclicas o repetidas, lo que puede llevar a la fractura. La curva S-N y el análisis de fatiga ayudan a predecir la vida útil de un material y entender su comportamiento bajo condiciones de carga variable, permitiendo diseñar y evaluar estructuras mecánicas duraderas.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-18 23:03:44 UTC</pubDate>
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         <title>Deformacion</title>
         <author>jwiimy197</author>
         <link>https://padlet.com/jwiimy197/gxby4f68iponj9dy/wish/3126413684</link>
         <description><![CDATA[<p>La deformación en física se refiere al cambio en la forma o tamaño de un objeto debido a la aplicación de una fuerza, clasificándose en dos tipos principales: elástica, donde el material regresa a su forma original después de eliminar la fuerza, y plástica, donde el cambio es permanente. Estos conceptos son fundamentales en el análisis de materiales y estructuras en ingeniería y física, especialmente en la mecánica de sólidos y materiales, para entender cómo responden a diferentes cargas y condiciones.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-18 23:04:45 UTC</pubDate>
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         <title>Propiedades</title>
         <author>jwiimy197</author>
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         <description><![CDATA[<p>1. <strong>Sólido:</strong> Partículas unidas, forma fija, rigidez y resistencia. Ejemplos: rocas, metales.</p><p>2. <strong>Líquido:</strong> Partículas cercanas, movimiento libre, fluidez y viscosidad. Ejemplos: agua, aceite.</p><p>3. <strong>Gaseoso:</strong> Partículas separadas, movimiento rápido, compressibilidad y expansión. Ejemplos: aire, vapor.</p><p>4. <strong>Plasma:</strong> Estado ionizado, conductividad eléctrica y alta energía. Ejemplos: estrellas, descargas eléctricas</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-18 23:32:54 UTC</pubDate>
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         <title>Ley de Hooke</title>
         <author>jwiimy197</author>
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         <description><![CDATA[<p>La Ley de Hooke establece que:</p><p><mark>"La fuerza de elasticidad de un material es directamente proporcional al grado de deformación, siempre y cuando no se supere el límite elástico".</mark></p><p><em>F = kx</em></p><p><em>Donde:</em></p><p><em>F = fuerza de elasticidad</em></p><p><em>k = constante de elasticidad</em></p><p><em>x = deformación</em></p><p>Esta ley describe el comportamiento de materiales sometidos a tensiones y deformaciones, y es fundamental en física, ingeniería y ciencia de materiales.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-18 23:44:11 UTC</pubDate>
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         <title>Modulo Elastico</title>
         <author>jwiimy197</author>
         <link>https://padlet.com/jwiimy197/gxby4f68iponj9dy/wish/3126449936</link>
         <description><![CDATA[<p><em>El módulo elástico mide la resistencia de un material a la deformación elástica. Es la relación entre la tensión aplicada y la deformación resultante.</em></p><p>Se expresa en unidades de presión (pascal o gigapascal) y varía según el material y su estructura molecular. Materiales como el acero tienen alto módulo elástico, mientras que el plástico lo tiene bajo.</p><p>Conocer el módulo elástico es fundamental para diseñar estructuras y sistemas sometidos a tensiones y deformaciones.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-18 23:44:44 UTC</pubDate>
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         <title>Densidad y Peso Especifico</title>
         <author>jwiimy197</author>
         <link>https://padlet.com/jwiimy197/gxby4f68iponj9dy/wish/3126450760</link>
         <description><![CDATA[<p>Densidad</p><p>La densidad nos dice cuánta masa hay en un cierto volumen.</p><p>Se mide en kilogramos por metro cúbico (kg/m³).</p><p>Ejemplo: El agua tiene una densidad de 1,000 kg/m³, lo que significa que 1 metro cúbico de agua pesa 1,000 kilogramos.</p><p>Peso Específico</p><p>El peso específico indica el peso por unidad de volumen. Es similar a la densidad, pero también tiene en cuenta la gravedad.</p><p>Se mide en newtons por metro cúbico (N/m³).</p><p>Ejemplo: El agua tiene un peso específico de 9,810 N/m³, considerando la gravedad terrestre ().</p><p>En resumen:</p><p>Densidad = Masa por unidad de volumen.</p><p>Peso específico = Peso por unidad de volumen, considerando la gravedad.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-18 23:45:40 UTC</pubDate>
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         <title>Elasticidad</title>
         <author>jwiimy197</author>
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         <description><![CDATA[<p>La elasticidad es la capacidad de un material para deformarse y recuperar su forma original cuando cesa la fuerza aplicada.</p><p>Depende de la estructura molecular y composición química del material. Materiales como metales y polímeros son notables por su alta elasticidad.</p><p>Es crucial en la fabricación de componentes críticos y en biomecánica, donde tejidos vivos necesitan soportar tensiones sin dañarse.</p><p>Comprender la elasticidad es fundamental para diseñar estructuras y sistemas seguros y eficientes.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-18 23:46:04 UTC</pubDate>
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