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      <title>UNIDAD 2  by Erik Morales</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-03-28 21:55:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>erikmorales23kd</author>
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         <description><![CDATA[<div>Alumno. Erik Orlando Valerio Morales&nbsp;</div><div>Numero de control. S22100072<br>Maestra. Karla Viridiana Vázquez</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 22:19:39 UTC</pubDate>
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         <title>Mecánica </title>
         <author>erikmorales23kd</author>
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         <description><![CDATA[<div>La mecánica es la ciencia que <strong>estudia el movimiento de los cuerpos</strong> bajo la acción de las fuerzas participantes.</div><div>En física, los estudios teóricos sobre los comportamientos mecánicos de los objetos como, por ejemplo, en la <strong>mecánica clásica, la mecánica relativista y la mecánica cuántica</strong> es importante para entender la dinámica del mundo que nos rodea.<br>La palabra mecánica proviene del latín mechanìca o arte de construir una máquina.&nbsp; Es la rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 22:37:00 UTC</pubDate>
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         <title>Importancia de la MECANICA </title>
         <author>erikmorales23kd</author>
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         <description><![CDATA[<div>La mecánica <strong>es un modelo físico que sirve para describir el movimiento de cuerpos en el espacio y las relaciona con sus causas eficientes</strong>. Sabemos que la mecánica es la rama más antigua de la física, por lo tanto es una de las primeras en realizar predicciones tan acertadas acerca del movimiento de los cuerpos.<br>Comprende: la CINEMÁTICA, la DINÁMICA y la ESTÁTICA. movimiento a escala atómica. DINÁMICA: Es la rama de la Mecánica que estudia los movimientos relacionándolos con las causas (fuerzas) que los producen (o modifican).</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 22:40:17 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>erikmorales23kd</author>
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         <description><![CDATA[<div>ESTATICA. <strong>a estática</strong> es una rama de la <strong>mecánica</strong>, cuyo objetivo es el estudio de las condiciones que debe cumplir un c<strong>onjunto de fuerzas</strong> que actúan sobre un <strong>cuerpo</strong> o un <em>sistema rígido</em> para que este se encuentre en <strong>equilibrio mecánico</strong>. <br>CANTIDADES VECTORIALES Y ESCALARES <br>La <strong>magnitud escalar</strong> es la cantidad que podemos medir de una cierta propiedad que no depende de su dirección o posición en el espacio. La <strong>magnitud vectorial</strong> es la cantidad que podemos medir que depende de la dirección o posición en el espacio.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 22:46:54 UTC</pubDate>
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         <title>Leyes de Newton</title>
         <author>erikmorales23kd</author>
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         <description><![CDATA[<div><em>Primera ley de Newton: Ley de la inercia</em><br>La primera Ley de Newton <strong>viene a contradecir un principio formulado por </strong><a href="https://humanidades.com/aristoteles/"><strong>Aristóteles</strong></a>, que postulaba que un cuerpo sólo puede conservar su movimiento si se le aplica una fuerza sostenida. La ley de Newton establece que: “Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él”.</div><div>Así, <strong>un objeto que se desplaza o que reposa no puede alterar su estado sin que se le aplique algún tipo de fuerza</strong>. El movimiento según este principio es una dimensión vectorial (que posee dirección y sentido), y permite calcular la aceleración (positiva o negativa) a partir de la variación de las velocidades.<br><em>Segunda ley de Newton: Ley fundamental de la dinámica</em><br>Esta ley <strong>se ocupa de definir el concepto de fuerza (F)</strong>. En principio expresa: “El cambio de un movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa en él y tiene lugar según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime”. Esto quiere decir que la aceleración de un objeto en movimiento responde a la cantidad de fuerza que se aplique para modificar su desplazamiento.<br><em>Tercera ley de Newton: principio de acción y reacción</em><br>Esta ley estipula: “A toda acción le corresponde una reacción igual pero en sentido contrario, es decir, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto”. Esto significa que <strong>por cada fuerza que se ejerce sobre un objeto, este ejerce una fuerza igual pero en sentido contrario</strong> sobre el primero.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 23:03:54 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>erikmorales23kd</author>
         <link>https://padlet.com/erikmorales23kd/jk61se9pgpw63ksa/wish/2535727371</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>Estática de la Partícula</mark><br>La estática es la parte de la mecánica que trata de las situaciones de equilibrio de los cuerpos. Un estado de equilibrio es aquél en el que el sistema se encuentra en reposo, permaneciendo en él indefinidamente.</div><div>El análisis del equilibrio de un sistema se compone de dos elementos:</div><ul><li>Establecer las condiciones en las que se produce el estado del equilibrio</li><li>Establecer la estabilidad del equilibrio, esto es, determinar si el sistema, separado de su estado de equilibrio, vuelve a él o por el contrario se aleja de él.</li></ul><div><mark>Estática del cuerpo rígido</mark><br> Un <strong>cuerpo rígido</strong> es aquel cuya forma no varía pese a ser sometido a la <a href="https://definicion.de/accion/"><strong>acción</strong></a> de <a href="https://definicion.de/fuerza/"><strong>fuerzas</strong></a> externas. Eso supone que la distancia entre las diferentes partículas que lo conforman resulta <strong>invariable</strong> a lo largo del tiempo.<br>El cuerpo rígido es un modelo ideal que se utiliza para realizar <strong>estudios de cinemática y de mecánica</strong>. Sin embargo, en la práctica, todos los <a href="https://definicion.de/cuerpo/"><strong>cuerpos</strong></a> se deforman, aunque sea de forma mínima, al ser sometidos al efecto de una fuerza externa. Por lo tanto, las máquinas y las estructuras reales nunca pueden ser consideradas absolutamente rígidas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 23:16:19 UTC</pubDate>
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         <title>Cinemática </title>
         <author>erikmorales23kd</author>
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         <description><![CDATA[<div>La cinemática es la rama de la <a href="https://energia-nuclear.net/fisica">física</a> (en concreto de la mecánica clásica) que&nbsp; estudia el movimiento de los objetos y de su trayectoria en función del tiempo sin tener en cuenta las causas que lo producen.<br>Ejemplo&nbsp;<br><strong>el movimiento de las manecillas del reloj</strong> o de un objeto suelto dentro de una centrífuga (la ropa en la lavadora, por ejemplo), permite ilustrar el movimiento circular uniforme o acelerado, respectivamente.<br><br>Fuente: <a href="https://concepto.de/cinematica/#ixzz7xIXl608A">https://concepto.de/cinematica/#ixzz7xIXl608A</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 23:28:07 UTC</pubDate>
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         <title>Movimiento Rectilíneo </title>
         <author>erikmorales23kd</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 23:41:39 UTC</pubDate>
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         <title>Movimiento Curvilíneo </title>
         <author>erikmorales23kd</author>
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         <pubDate>2023-03-28 23:42:51 UTC</pubDate>
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         <title>Caída libre </title>
         <author>erikmorales23kd</author>
         <link>https://padlet.com/erikmorales23kd/jk61se9pgpw63ksa/wish/2537737311</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Se le llama caída libre al movimiento que se debe únicamente a la influencia de la gravedad.</strong></div><ul><li>Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo cuyo valor depende del lugar en el que se encuentren. En la Tierra este valor es de aproximadamente 9.8 m/s<sup>2</sup>, es decir que los cuerpos dejados en caída libre aumentan su velocidad (hacia abajo) en 9.8 m/s cada segundo.</li><li>En la caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire.</li></ul><div>La aceleración a la que se ve sometido un cuerpo en caída libre es tan importante en la Física que recibe el nombre especial de <strong>aceleración de la gravedad</strong> y se representa mediante la letra <strong>g</strong>.<br>Hemos dicho antes que la aceleración de un cuerpo en caída libre dependía del lugar en el que se encontrara. A la izquierda tienes algunos valores aproximados de g en diferentes lugares de nuestro Sistema Solar.</div><div>Para hacer más cómodos los cálculos de clase solemos utilizar para la aceleración de la gravedad en la Tierra el valor aproximado de 10 m/s² en lugar de 9.8 m/s², que sería más correcto.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 03:52:16 UTC</pubDate>
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         <title>Caida libre </title>
         <author>erikmorales23kd</author>
         <link>https://padlet.com/erikmorales23kd/jk61se9pgpw63ksa/wish/2537737771</link>
         <description><![CDATA[<div>https://edu.gcfglobal.org/es/movimiento/-caida-libre/1/#:~:text=La%20ca%C3%ADda%20libre%20es%20un,raz%C3%B3n%20se%20llama%20%E2%80%9Clibre%E2%80%9D.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 03:52:43 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicación de la segunda Ley de Newton </title>
         <author>erikmorales23kd</author>
         <link>https://padlet.com/erikmorales23kd/jk61se9pgpw63ksa/wish/2537747769</link>
         <description><![CDATA[<div>La segunda ley de Newton se usa constantemente en física, en el análisis de gran número de problemas. Por ejemplo, en el movimiento de objetos en planos horizontales y planos inclinados. También, en el movimiento de cuerpos enlazados y en el análisis del péndulo simple entre otros movimientos. Los siguientes ejercicios están relacionados con estas aplicaciones.<strong><br>3 –</strong> Cuando un conductor oprime el acelerador, aumenta la fuerza de tracción del vehículo. En consecuencia, este se acelera. Si oprime el freno, el vehículo adquiere una aceleración negativa, producto de la fuerza de fricción. Además, al mover el volante, se produce otro tipo de aceleración. La velocidad de un objeto incluye su rapidez y su dirección. Por lo tanto, al cambiar la dirección del objeto, estamos acelerándolo.</div><div><strong>4 –</strong> Cuando cae el agua de una cascada, la gravedad ejerce una fuerza en el agua que hace que acelere hacia abajo. Entre más tarda en caer, más rápido se mueve.</div><div><strong>5 –</strong> Cuando subimos un objeto a un camión usando un plano inclinado, le aplicamos fuerza para acelerarlo hacia arriba. Sin embargo, la fuerza debe ser suficiente para vencer la fricción y el componente del peso paralelo al plano.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:04:04 UTC</pubDate>
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         <title>Trabajo y energía </title>
         <author>erikmorales23kd</author>
         <link>https://padlet.com/erikmorales23kd/jk61se9pgpw63ksa/wish/2537752872</link>
         <description><![CDATA[<div>La Energía es la propiedad que tienen los cuerpos que les permite realizar transformaciones en ellos mismos o en otros cuerpos. Su unidad en el Sistema Internacional es el Julio (J).<br>Existen distintas formas de energía:<br>Mecánica (cinética, potencial, elástica)<br>Eléctrica<br>Nuclear<br>Térmica<br>Química<br>Radiante<br>En Física no tiene nada que ver el esfuerzo físico con el trabajo. Realizar un trabajo en Física implica aplicar una fuerza sobre un cuerpo y desplazarlo. Como consecuencia de esta acción, el trabajo es un modo de transferir energía de un cuerpo a otro.<br>El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra W (del inglés Work) y se expresa en unidades de energía, esto es en Julios o Joules (J) en el Sistema Internacional.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:10:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>erikmorales23kd</author>
         <link>https://padlet.com/erikmorales23kd/jk61se9pgpw63ksa/wish/2537754978</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:12:26 UTC</pubDate>
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         <title>Trabajo ralizado por una fuerza </title>
         <author>erikmorales23kd</author>
         <link>https://padlet.com/erikmorales23kd/jk61se9pgpw63ksa/wish/2537761552</link>
         <description><![CDATA[<div>http://www.objetos.unam.mx/matematicas/matema/Iaplica/ia_aplicacion04_d.html</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:19:45 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>erikmorales23kd</author>
         <link>https://padlet.com/erikmorales23kd/jk61se9pgpw63ksa/wish/2537775300</link>
         <description><![CDATA[<div>http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/fisica/principio_del_trabajo_y_la_energa_cintica.html</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:35:51 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicación del principio del trabajo y la energía</title>
         <author>erikmorales23kd</author>
         <link>https://padlet.com/erikmorales23kd/jk61se9pgpw63ksa/wish/2537781594</link>
         <description><![CDATA[<div>Cuando das una patada a un balón ocurre lo siguiente… la energía que tu posees se transfiere al balón (que estaba en reposo), mientras exista contacto entre el balón y tú, es decir, has realizado un trabajo. Tú has perdido un poco de energía y se la has pasado al balón. Sin embargo, cuando el balón ya no está en contacto contigo, sigue moviéndose: se acabó la fuerza, pero ya hay movimiento, es decir, se acabó el trabajo (la transferencia de energía). Si se sigue moviendo el balón, es porque tiene energía. Ésta se va perdiendo mientras el balón rueda por el campo y se va frenando hasta que para. ¿Se ha destruido la energía? ¿o se va a otra parte? Pues, aunque tú no lo aprecias, en realidad se ha transformado en calor, que se propaga por la tierra, el aire,… Así pues, la energía fluye constantemente entre nosotros y, mientras lo haga, las cosas cambian. Si no fuese así, todo estará quieto, como si el tiempo se hubiese detenido.</div><div>Si haces clic en el dibujo que tenemos más abajo, accederás a un recurso muy ameno y&nbsp; divertido,getileza de <a href="http://www.digital-text.com/index.php?lang=es"><strong>digital-test</strong></a>,&nbsp; en el que aprenderás de una vez por todas la diferencia entre trabajo y energía. Además conocerás las diferentes fuentes de energía, las energías renovables y cómo ahorrar energía.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:42:37 UTC</pubDate>
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         <title>Fuerzas conservativas  </title>
         <author>erikmorales23kd</author>
         <link>https://padlet.com/erikmorales23kd/jk61se9pgpw63ksa/wish/2537792427</link>
         <description><![CDATA[<div>Las fuerzas bajo cuya acción se conserva la energía mecánica del sistema se denominan fuerzas conservativas. Las fuerzas gravitatorias, elásticas y electrostáticas son fuerzas conservativas.</div><div>Las fuerzas bajo cuya acción en el sistema se disipa o pierde energía mecánica se denominan fuerzas no conservativas o fuerzas disipativas. Las fuerzas de rozamiento son fuerzas no conservativas.</div><div>Cuando hay fuerzas no conservativas la energía mecánica del sistema se raparte entre calor y energía mecánica final. La transferencia de energía de un punto A a un punto B no es absoluta, una parte importante de esa energía mecánica inicial se pierde en forma de calor. Ese calor es el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:53:03 UTC</pubDate>
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         <title>Energía potencial </title>
         <author>erikmorales23kd</author>
         <link>https://padlet.com/erikmorales23kd/jk61se9pgpw63ksa/wish/2537795188</link>
         <description><![CDATA[<div><br>La <strong>energía potencial</strong> es la <a href="https://energyeducation.ca/es/Energ%C3%ADa">energía</a> almacenada en un objeto o sistema de objetos. Puede estar relacionada con su posición, los enlaces de su estructura química, su potencial de <a href="https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php?title=Desintegraci%C3%B3n_radioactiva&amp;action=edit&amp;redlink=1">desintegración radioactiva</a> o incluso su forma, por poner algunos ejemplos. Tiene la capacidad o el potencial de transformarse en formas más evidentes como la <a href="https://energyeducation.ca/es/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica">energía cinética</a>. La energía potencial y la <a href="https://energyeducation.ca/es/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica">energía cinética</a> son las que conforman la <a href="https://energyeducation.ca/es/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica">energía mecánica</a>.<br><br></div><div><br>Imagina que levantas una pelota del suelo y la sostienes en la mano. Se necesita energía para levantar la pelota, pero cuando ésta deja de moverse, la energía utilizada para levantarla no desaparece. Sólo se ha convertido en <a href="https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php?title=Energ%C3%ADa_potencial_gravitatoria&amp;action=edit&amp;redlink=1">energía potencial gravitatoria</a>. Al dejar caer la pelota se libera la energía almacenada; al caer, la pelota transforma el potencial en una forma cinética mientras se mueve. Cuando la pelota toca el suelo, la energía cinética es absorbida por el suelo en forma de <a href="https://energyeducation.ca/es/Calor">calor</a> o liberada en forma de <a href="https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php?title=Sonido&amp;action=edit&amp;redlink=1">sonido</a> que se puede oír.<br><br></div><div><br>Del mismo modo, si se estira un Slinky y se suelta, volverá a su forma original, lo que significa que hay energía potencial en la forma del Slinky. Esta es otra forma de energía potencial llamada <a href="https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php?title=Energ%C3%ADa_potencial_el%C3%A1stica&amp;action=edit&amp;redlink=1">energía potencial elástica</a>.<br><br></div><div><br>Los tipos de energía potencial incluyen:<br><br></div><ul><li><a href="https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php?title=Energ%C3%ADa_potencial_gravitatoria&amp;action=edit&amp;redlink=1">Energía potencial gravitatoria</a></li><li><a href="https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php?title=Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica&amp;action=edit&amp;redlink=1">Energía química</a></li><li><a href="https://energyeducation.ca/es/Energ%C3%ADa_nuclear">Energía nuclear</a></li><li><a href="https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php?title=Energ%C3%ADa_potencial_el%C3%A1stica&amp;action=edit&amp;redlink=1">Energía potencial elástica</a>, también llamada <a href="https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php?title=Energ%C3%ADa_de_resorte&amp;action=edit&amp;redlink=1">energía de resorte</a></li><li><a href="https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php?title=Energ%C3%ADa_potencial_el%C3%A9ctrica&amp;action=edit&amp;redlink=1">Energía potencial eléctrica</a>, especialmente en un <a href="https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php?title=Condensador_el%C3%A9ctrico&amp;action=edit&amp;redlink=1">condensador eléctrico</a> (también conocido como un capacitor)</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:55:29 UTC</pubDate>
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         <author>erikmorales23kd</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php/Ley_de_conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 05:01:08 UTC</pubDate>
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         <title>Conservación de la energía </title>
         <author>erikmorales23kd</author>
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         <pubDate>2023-03-30 05:01:46 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>erikmorales23kd</author>
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         <pubDate>2023-03-30 05:04:32 UTC</pubDate>
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