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      <title>Mi padlet magnífico by Esperanza Capetillo</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-05-20 04:46:55 UTC</pubDate>
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         <title>Uso en medicamentos</title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div>La química farmacéutica es crucial para la creación y mejora de medicamentos. Los químicos diseñan moléculas que pueden interactuar específicamente con proteínas o ácidos nucleicos para tratar enfermedades.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 04:52:05 UTC</pubDate>
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         <title>Cosméticos </title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div>La química en los cosméticos es esencial para formular productos eficaces y seguros. Los ingredientes comunes incluyen emolientes para suavizar la piel, humectantes para hidratar, surfactantes para mezclar agua y aceite, conservantes para prevenir el crecimiento de bacterias, colorantes para proporcionar color y fragancias para dar buen olor. Las reacciones químicas clave en los cosméticos incluyen la emulsificación, la saponificación y la oxidación.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:02:46 UTC</pubDate>
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         <title>Cambios físicos </title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>- Alteran la apariencia o el estado sin cambiar la composición química.<br>- Ejemplos: Cambio de estado (hielo derritiéndose), cortar, disolver sal en agua.<br><br>&nbsp;Cambios Químicos<br>- Definición: Forman nuevas sustancias con diferente composición química.<br>- Ejemplos: Quemar madera, oxidación del hierro, formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno.<br><br>&nbsp;Estados de Agregación de la Materia<br>- Sólido: Forma y volumen definidos (hielo).<br>- Líquido: Volumen constante, forma del recipiente (agua).<br>- Gas: Ocupa todo el volumen disponible (vapor de agua).<br>- Plasma: Alta energía, mezcla de iones y electrones (estrellas).<br><br>Energía en los Cambios de Estado<br>- Energía térmica: Necesaria para cambiar de estado.<br>- Calor de fusión: Energía para pasar de</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:08:41 UTC</pubDate>
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         <title>Dalton </title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div>La teoría atómica de Dalton propuesta en el siglo XIX establece que:<br>- Los elementos están formados por átomos indivisibles y de diferente masa.<br>- Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes masas y propiedades.<br>- Los compuestos se forman mediante la combinación de átomos en proporciones fijas.<br>- Dalton imaginó a los átomos como esferas sólidas e indivisibles, sin conocer su estructura interna. Aunque algunos conceptos han evolucionado, su teoría sentó las bases de la química moderna.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:16:03 UTC</pubDate>
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         <title>Modelo Thompson </title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div>Descubrimiento del electrón: Propuso que los átomos eran una esfera de carga positiva con electrones incrustados, como "pasas en un pastel de frutas"<br>.Características: No explicaba la distribución de los electrones en el átomo ni la estabilidad del mismo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:19:23 UTC</pubDate>
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         <title>Modelo de Rutherford</title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div>Experimento de la lámina de oro: Demostró que los átomos tienen un núcleo denso y positivo rodeado por electrones en órbita.<br><br>Características: Estableció la existencia de un núcleo atómico y sugirió que la mayoría del átomo es espacio vacío.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:21:11 UTC</pubDate>
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         <title>Modelo de Bohr </title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
         <link>https://padlet.com/capetilloesperanza12/h74c0ruomb5dtyis/wish/2999605069</link>
         <description><![CDATA[<div>Modelo planetario del átomo: Propuso que los electrones orbitan alrededor del núcleo en órbitas cuantizadas.<br><br>Características: Introdujo conceptos de cuantización y niveles de energía, pero tenía limitaciones en átomos más grandes.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:22:14 UTC</pubDate>
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         <title>La ecuación de schrodinger </title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;La ecuación de Schrödinger describe la evolución temporal de una función de onda que representa el estado cuántico de un sistema físico.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:37:01 UTC</pubDate>
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         <title>Modelo de Broglie </title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div>El modelo de de Broglie propone que las partículas también tienen propiedades ondulatorias, y la relación de de Broglie relaciona la longitud de onda con el momento lineal de una partícula.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:37:41 UTC</pubDate>
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         <title>Modelo de Heisenberg </title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que es imposible conocer simultáneamente con precisión la posición y el momento de una partícula. Estos conceptos revolucionaron nuestra&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:38:30 UTC</pubDate>
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         <title>Subpartículas </title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div><br><br>1. Partículas Alfa (α):<br>&nbsp; &nbsp;- Son núcleos de helio compuestos por dos protones y dos neutrones.<br>&nbsp; &nbsp;- Tienen una carga eléctrica positiva de +2e.<br>&nbsp; &nbsp;- Son relativamente grandes y pesadas, lo que les da una baja penetración en la materia.<br><br>2. Partículas Beta (β):<br>&nbsp; &nbsp;- Son electrones o positrones emitidos por núcleos radiactivos durante la desintegración beta.<br>&nbsp; &nbsp;- Los electrones tienen carga negativa (-e), mientras que los positrones tienen carga positiva (+e).<br><br>&nbsp; &nbsp;- Tienen una penetración mayor que las partículas alfa, pero pueden ser detenidas por materiales como el aluminio.<br><br>3. Rayos Gamma (γ):<br>&nbsp; &nbsp;- Son fotones electromagnéticos de alta energía y sin masa.<br>&nbsp; &nbsp;- Se producen durante procesos de desintegración nuclear y reacciones nucleares.<br>&nbsp; &nbsp;- Tienen una penetración muy alta y pueden atravesar la mayoría de los materiales, siendo detenidos por materiales densos como el plomo o el hormigón.<br><br>Estas subpartículas son fundamentales para comprender la radiactividad y muchos otros fenómenos nucleares.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:41:15 UTC</pubDate>
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         <title>Energía nuclear </title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div>Ventajas de la energía nuclear<br><br>1. Baja emisión de gases de efecto invernader: Las plantas nucleares generan electricidad sin producir dióxido de carbono durante su operación, lo que ayuda a reducir el impacto del cambio climático.<br>2. Alta eficiencia energética: Una pequeña cantidad de combustible nuclear puede generar una gran cantidad de energía, proporcionando una alta densidad energética.<br>3. Estabilidad y fiabilidad: Las plantas nucleares pueden operar de manera continua, proporcionando una fuente de energía fiable y estable, independientemente de las condiciones climáticas.<br>4. Reducción de la dependencia de combustibles fósiles* La energía nuclear puede disminuir la dependencia de petróleo, gas y carbón, diversificando las fuentes de energía.<br>5. Desarrollo tecnológico y científico: La investigación y desarrollo en energía nuclear fomentan avances en tecnología y ciencia, con aplicaciones en medicina, industria y otros campos.<br><br>Desventajas de la energía nuclear<br><br>1. **Riesgo de accidentes**: Los accidentes en plantas nucleares, aunque poco frecuentes, pueden tener consecuencias catastróficas, como se vio en Chernóbil y Fukushima.<br>2. **Gestión de residuos radiactivos**: Los residuos nucleares son altamente radiactivos y requieren un almacenamiento seguro durante miles de años, planteando desafíos de gestión a largo plazo.<br>3. **Altos costos iniciales**: La construcción de plantas nucleares es extremadamente cara y requiere una inversión considerable de tiempo y dinero.<br>4. **Proliferación nuclear**: La tecnología nuclear puede ser utilizada para fines militares, lo que aumenta el riesgo de proliferación de armas nucleares.<br><br>5. Impacto ambiental y social: La minería de uranio y la construcción de plantas pueden tener impactos negativos en el medio ambiente y en las comunidades locales.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:42:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
         <link>https://padlet.com/capetilloesperanza12/h74c0ruomb5dtyis/wish/2999636371</link>
         <description><![CDATA[<div>La tabla periódica se clasifica de varias maneras para organizar y entender mejor los elementos químicos. Aquí están las principales clasificaciones:<br><br>Por grupos o familias<br>- **Grupos verticales**: Los elementos están organizados en 18 grupos (columnas) que comparten propiedades químicas similares. Los grupos más conocidos incluyen:<br>&nbsp; - **Grupo 1**: Metales alcalinos (como el sodio y el potasio)<br>&nbsp; - **Grupo 2**: Metales alcalinotérreos (como el calcio y el magnesio)<br>&nbsp; - **Grupos 3-12**: Metales de transición (como el hierro y el cobre)<br>&nbsp; - **Grupo 17**: Halógenos (como el cloro y el flúor)<br>&nbsp; - **Grupo 18**: Gases nobles (como el helio y el argón)<br><br>&nbsp;Por periodos<br>- **Periodos horizontales**: Los elementos están organizados en 7 periodos (filas). Cada periodo indica el número de capas de electrones que tienen los átomos de los elementos en esa fila.<br><br>Por bloques<br>- **Bloques**: La tabla se puede dividir en bloques basados en la configuración electrónica de los elementos:<br>&nbsp; - **Bloque s**: Grupos 1 y 2, además del hidrógeno y helio<br>&nbsp; - **Bloque p**: Grupos 13 a 18<br>&nbsp; - **Bloque d**: Grupos 3 a 12 (metales de transición)<br>&nbsp; - **Bloque f**: Lantánidos y actínidos (situados generalmente en la parte inferior de la tabla)</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:44:29 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
         <link>https://padlet.com/capetilloesperanza12/h74c0ruomb5dtyis/wish/2999637388</link>
         <description><![CDATA[<div>Los compuestos químicos se clasifican en diversas categorías según sus propiedades, estructuras y tipos de enlaces. Aquí están las principales clasificaciones:<br>Según el tipo de enlace<br><br>1. **Compuestos iónicos**: Formados por la transferencia de electrones entre átomos, generalmente entre un metal y un no metal. Ejemplos: cloruro de sodio (NaCl), óxido de magnesio (MgO).<br>2. **Compuestos covalentes**: Formados por el compartimiento de electrones entre átomos, generalmente entre no metales. Ejemplos: agua (H₂O), dióxido de carbono (CO₂).<br>3. **Compuestos metálicos**: Formados por átomos de metales que comparten electrones en una "nube" electrónica. Ejemplos: hierro (Fe), cobre (Cu).<br><br>Según la naturaleza química<br><br>1. **Compuestos orgánicos**: Contienen carbono y, generalmente, hidrógeno. Están asociados con los seres vivos. Ejemplos: metano (CH₄), etanol (C₂H₅OH).<br>2. **Compuestos inorgánicos**: No contienen carbono-hidrógeno como base de su estructura y no están directamente asociados con los seres vivos. Ejemplos: cloruro de sodio (NaCl), sulfato de cobre (CuSO₄).</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:45:14 UTC</pubDate>
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         <title>Conclusion de ivan </title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div>En conclusión ,podemos decir que las reacciones químicas son de suma importancia ya que son fenómenos que vemos a diario en nuestra vida y son la base de la realización de las funciones y las demás actividades</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:45:43 UTC</pubDate>
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         <title>Conclusion de Isaías </title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div>La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que esta experimenta durante las reacciones químicas. Su importancia radica en su capacidad para explicar los fenómenos naturales, desarrollar nuevos materiales y productos, y mejorar la calidad de vida mediante avances en medicina, energía y tecnología. La química es fundamental para entender y manipular el mundo a nivel molecular, desempeñando un papel crucial en la innovación y resolución de problemas globales.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:46:08 UTC</pubDate>
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         <title>Conclusion de Aarón Cassio </title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div>Mi conclusión es que la química es muy importante porque estudia la composición y las propiedades sobre la materia a si como cambios a si como esta experimenta reacciones<br>Y también la química nos ayuda a saber y a terminar las sustancias q que componen el universo o también conocer los efectos de diferentes sustancias ect</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:46:38 UTC</pubDate>
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         <title>Conclusion de amiel</title>
         <author>capetilloesperanza12</author>
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         <description><![CDATA[<div>La química es el estudio de la materia y los cambios que experimenta. Explora la estructura, composición y propiedades de las sustancias, así como las reacciones que las transforman. Es fundamental para comprender el mundo que nos rodea y aplicar ese conocimiento en diversos campos, desde la medicina hasta la tecnología.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-20 05:48:17 UTC</pubDate>
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