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      <title>Mural by </title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-06-10 19:42:17 UTC</pubDate>
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         <title>EL SOL</title>
         <author>0222671</author>
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         <description><![CDATA[<p>3.1. RADIACIÓN SOLAR El Sol se formó hace ~4,6 Ga como consecuencia de la contracción lenta de una nube de gases en rotación, principalmente H y He, bajo la acción de su propia atracción gravitatoria. En su interior tiene lugar la producción de energía mediante la fusión nuclear de H a He siguiendo fundamentalmente una secuencia de reacciones («cadena protón-protón») que comienza con la fusión de dos núcleos de hidrógeno (dos protones), favorecida por las elevadas temperaturas existentes (~15&nbsp;106 K).</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-10 19:49:20 UTC</pubDate>
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         <title>FLUJO DE CALOR </title>
         <author>0222671</author>
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         <description><![CDATA[<p>En comparación con el radio de la Tierra (6.400 km) el espesor de la atmósfera es muy pequeño: en apenas 30 km está contenido el 90 % de la masa atmosférica cuya composición química fundamental ya conocemos. El perfil térmico de la atmósfera muestra la existencia de varias capas [8,10] con tendencias térmicas cambiantes. En la troposfera (0 a ~10-15 km), donde tienen lugar los fenómenos meteorológicos comunes, la temperatura decrece con la altitud a razón de 6,5 °C km–1. El descenso de la temperatura con la altitud es debido, en parte, a la expansión que sufre el aire con la disminución de presión, aspecto en el que nos de- tendremos algo más adelante para analizar las condiciones de estabilidad que esta estructura térmica implica.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-10 19:52:20 UTC</pubDate>
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         <title>BALANCE DE CALOR</title>
         <author>0222671</author>
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         <description><![CDATA[<p>La cantidad de calor que un lago puede absorber y la temperatura máxima que puede alcanzar están parcial- mente determinados por el clima, el área de la super- ficie disponible para el intercambio de calor y la masa de agua disponible para almacenar el calor. Así, el contenido en energía interna del agua o, dicho coloquialmente, el calor <strong><em>Qz </em></strong>contenido en una lámina de agua, depende de la temperatura, la capacidad calorífica del agua y la masa total de agua.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-10 19:55:30 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>0222671</author>
         <link>https://padlet.com/0222671/oey9vidvtq9ingzv/wish/3023566572</link>
         <description><![CDATA[<p>Como ejemplo, los lagos monomícticos de zonas templadas absorben durante la primavera y el verano la misma cantidad de calor que liberan a la atmósfera durante el otoño e invierno y, de un modo similar a como ocurre en el océano, los grandes cambios estacionales en el calor ganado y perdido explican la capacidad amortiguadora de los grandes lagos sobre el clima local en las regiones templadas</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-10 19:57:10 UTC</pubDate>
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         <title>PATRONES GLOBALES</title>
         <author>0222671</author>
         <link>https://padlet.com/0222671/oey9vidvtq9ingzv/wish/3023568425</link>
         <description><![CDATA[<p>La energía solar mantiene, directa o indirectamente, la circulación en la atmósfera y el océano. En ambos casos, las diferencias espaciales de temperatura y, en última instancia, de densidad provocadas por el desequilibrio latitudinal en el balance de radiación  promueven la dinámica de las masas de fluido hacia una situación de equilibrio imposible de alcanzar debido al suministro incesante de energía desde la fuente solar. </p><p>En cualquier caso, esta situación de desequilibrio se mantiene en estado estacionario gracias al transporte de calor facilitado por la atmósfera y el océano.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-10 20:01:18 UTC</pubDate>
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