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      <title>LMyT Mural Digital by 3lMato XD</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-05-27 00:55:41 UTC</pubDate>
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         <title>La 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>matiashernandezcancio</author>
         <link>https://padlet.com/matiashernandezcancio/jtvccf19vf6kdfey/wish/3007912749</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Los cambios físicos y químicos en la materia están relacionados con la reorganización de átomos y moléculas. En los cambios físicos, como la fusión o la evaporación, las moléculas se reordenan sin cambiar su composición química. En cambio, en los cambios químicos, como la oxidación o la combustión, las moléculas se reorganizan para formar nuevas sustancias con propiedades diferentes. Los estados de agregación de la materia (sólido, líquido, gas) y la energía juegan roles importantes en estos procesos. Por ejemplo, la adición de energía puede romper enlaces químicos, mientras que la eliminación de energía puede causar solidificación o condensación.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 01:11:11 UTC</pubDate>
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         <title>La relación de la química con otras ciencias </title>
         <author>matiashernandezcancio</author>
         <link>https://padlet.com/matiashernandezcancio/jtvccf19vf6kdfey/wish/3007913209</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p>La química es considerada como la ciencia central ya que mediante sus leyes y teorías se relacionan con otras ciencias como física la biología la astromía entre otras.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 01:11:32 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>matiashernandezcancio</author>
         <link>https://padlet.com/matiashernandezcancio/jtvccf19vf6kdfey/wish/3007914966</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 01:12:47 UTC</pubDate>
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         <title>Teorías y modelos atómicos de estos científicos</title>
         <author>matiashernandezcancio</author>
         <link>https://padlet.com/matiashernandezcancio/jtvccf19vf6kdfey/wish/3007916734</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>1. Dalton: En 1808, propuso el modelo atómico más temprano. Postuló que los átomos son esferas sólidas e indivisibles, con diferentes átomos teniendo diferentes masas.</p><p><br/></p><p>2. Thomson: En 1897, descubrió el electrón y propuso el modelo del "pastel de pasas", donde los electrones se distribuyen uniformemente en una masa de carga positiva, como pasas en un pastel.</p><p><br/></p><p>3. Rutherford: En 1911, realizó el experimento de dispersión alfa y descubrió que los átomos tienen un núcleo denso y cargado positivamente, con electrones orbitando alrededor.</p><p><br/></p><p>4. Bohr: En 1913, propuso un modelo donde los electrones orbitan alrededor del núcleo en órbitas cuantizadas específicas, cada una con un nivel de energía fijo.</p><p><br/></p><p>5. Schrödinger: En 1926, desarrolló la ecuación de onda Schrödinger, que describe el comportamiento de los electrones en un átomo como ondas de probabilidad.</p><p><br/></p><p>6. de Broglie: En 1924, propuso que los electrones y otras partículas tienen una naturaleza dual, comportándose tanto como partículas como ondas.</p><p><br/></p><p>7. Heisenberg: En 1927, formuló el principio de incertidumbre, que establece que es imposible conocer simultáneamente con precisión la posición y el momento de una partícula subatómica.</p><p><br/></p><p>Estos modelos y teorías han contribuido enormemente a nuestra comprensión de la estructura atómica y el comportamiento de las partículas subatómicas.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 01:13:57 UTC</pubDate>
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         <title>subpartículas radioactivas</title>
         <author>matiashernandezcancio</author>
         <link>https://padlet.com/matiashernandezcancio/jtvccf19vf6kdfey/wish/3007917818</link>
         <description><![CDATA[<p>Las subpartículas radioactivas son partículas emitidas durante la desintegración radioactiva de núcleos atómicos inestables. Las principales subpartículas radioactivas son:</p><p><br/></p><p>1. <em>Partículas alfa (α)</em>: Son núcleos de helio compuestos por dos protones y dos neutrones. Tienen una carga eléctrica positiva de +2 y una masa cuatro veces mayor que la del electrón. Debido a su gran masa, tienen una penetración baja y son fácilmente detenidas por una hoja de papel o la piel humana.</p><p><br/></p><p>2. <em>Partículas beta (β)</em>: Pueden ser electrones (β-) o positrones (β+). Los electrones tienen una carga negativa y son emitidos cuando un neutrón se convierte en un protón dentro del núcleo. Los positrones, con carga positiva, son emitidos cuando un protón se convierte en un neutrón. Las partículas beta tienen mayor penetración que las partículas alfa y pueden ser detenidas por aluminio o plástico.</p><p><br/></p><p>3. <em>Radiación gamma (γ)</em>: Son fotones de alta energía, similares a los rayos X pero más penetrantes. Se emiten después de la emisión de una partícula alfa o beta para estabilizar el núcleo. La radiación gamma puede atravesar varios centímetros de plomo o varios metros de aire.</p><p><br/></p><p>Estas subpartículas pueden ser peligrosas para la salud si se exponen en cantidades significativas, por lo que es importante tomar medidas de seguridad adecuadas al trabajar con materiales radiactivos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 01:14:30 UTC</pubDate>
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         <title>La energia nuclear</title>
         <author>matiashernandezcancio</author>
         <link>https://padlet.com/matiashernandezcancio/jtvccf19vf6kdfey/wish/3007919055</link>
         <description><![CDATA[<p>energía nuclear: usos, ventaja y desventajas</p><p>La energía nuclear se produce mediante la fisión o fusión nuclear de átomos, liberando grandes cantidades de energía. Algunos de sus usos y aplicaciones incluyen:</p><p><br/></p><p><strong>Usos y aplicaciones:</strong></p><p><br/></p><p>1. <em>Generación de electricidad:</em> Las centrales nucleares utilizan la energía liberada durante la fisión nuclear para generar electricidad de manera eficiente y continua.</p><p><br/></p><p>2. <em>Propulsión nuclear:</em> En aplicaciones espaciales y navales, se utiliza la energía nuclear para propulsar submarinos, buques y sondas espaciales.</p><p><br/></p><p>3. <em>Medicina nuclear:</em> Se emplea en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mediante técnicas como la tomografía por emisión de positrones (PET) y la radioterapia.</p><p><br/></p><p>4. <em>Investigación científica:</em> Los reactores nucleares se utilizan en investigación científica para estudiar la física de las partículas subatómicas y realizar experimentos en diversos campos.</p><p><br/></p><p>En resumen, la energía nuclear tiene el potencial de proporcionar una fuente de energía limpia y confiable, pero también plantea desafíos significativos en términos de seguridad, gestión de residuos y proliferación nuclear. Su uso debe ser cuidadosamente considerado y gestionado.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 01:15:20 UTC</pubDate>
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         <title>Elementos de la tabla periódica</title>
         <author>matiashernandezcancio</author>
         <link>https://padlet.com/matiashernandezcancio/jtvccf19vf6kdfey/wish/3007944601</link>
         <description><![CDATA[<p>La tabla periódica clasifica los elementos en grupos y periodos según sus propiedades químicas y físicas. Los grupos son columnas verticales y los periodos son filas horizontales. Los elementos en el mismo grupo comparten propiedades similares debido a su configuración electrónica.</p><p>Los enlaces químicos son fuerzas que mantienen unidos a los átomos en una molécula o compuesto. Los principales tipos de enlaces son:</p><p>1. Enlace iónico: Se forma cuando un átomo cede electrones a otro, creando iones positivos y negativos que se atraen mutuamente.</p><p>2. Enlace covalente: Los átomos comparten electrones para completar sus capas de valencia y formar moléculas estables.</p><p>3. Enlace metálico: Ocurre entre átomos de metales, donde los electrones se mueven libremente entre los iones metálicos formando una "nube" de electrones.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 01:32:04 UTC</pubDate>
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         <title>Clasificación de los compuestos químicos</title>
         <author>matiashernandezcancio</author>
         <link>https://padlet.com/matiashernandezcancio/jtvccf19vf6kdfey/wish/3007946723</link>
         <description><![CDATA[<p>Los compuestos químicos se pueden clasificar de varias maneras, pero una de las clasificaciones más comunes es entre compuestos orgánicos e inorgánicos:</p><p><br></p><p>1. Compuestos orgánicos: Contienen carbono y generalmente se encuentran en organismos vivos. Incluyen hidrocarburos, como alcanos, alquenos y alquinos, así como también compuestos que contienen otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre, halógenos, y más.</p><p><br></p><p>2. Compuestos inorgánicos: No contienen carbono en su estructura o, si lo contienen, están presentes en menor medida y no están asociados principalmente con compuestos orgánicos. Incluyen sales, ácidos, bases, óxidos, y otros.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 01:33:29 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>matiashernandezcancio</author>
         <link>https://padlet.com/matiashernandezcancio/jtvccf19vf6kdfey/wish/3007954047</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 01:39:09 UTC</pubDate>
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