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      <title>¿Cuál es el estado que deben alcanzar los sistemas en general? by Angela Florez</title>
      <link>https://padlet.com/angelitaflorexc/opp0q7oz4iyq7gwx</link>
      <description>Un sistema debe tener equilibrio dinámico que puedan mantenerse estable, pero sin dejar de adaptarse No solo cuando esté quieto, sino de que funcione bien incluso si se realiza algunos cambios. Porque un buen sistema controla el desorden, usa bien sus recursos y puede ajustarse sin perder su formación ni su propósito</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-10-11 05:07:22 UTC</pubDate>
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         <title>Leyes de la Termodinámica</title>
         <author>angelitaflorexc</author>
         <link>https://padlet.com/angelitaflorexc/opp0q7oz4iyq7gwx/wish/3627371646</link>
         <description><![CDATA[<p><mark>Primera Ley: Conservación de la Energía</mark></p><p><mark><br></mark>La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.</p><p><br></p><p><strong>ejemplo </strong>:</p><p> <strong>Bombilla incandescente:</strong></p><p>La energía eléctrica que entra se transforma en dos tipos de energía: luz luminosa y calor. La suma de ambas siempre es igual a la energía eléctrica inicial.&nbsp;</p><p><br><mark>Segunda Ley: Entropía o Desorden</mark><strong><mark>.</mark></strong></p><p><br>Los sistemas necesitan mantenimiento constante y retroalimentación para evitar errores o fallas.</p><p><br></p><p><strong>ejemplo</strong>:</p><p><br></p><p><strong>Sistema de refrigeración:</strong></p><p><br></p><p>Un refrigerador es una máquina térmica que funciona a la inversa, utilizando energía para crear un gradiente de temperatura, pero a costa de liberar más calor al entorno, aumentando la entropía del universo.&nbsp;</p><p><br><mark>Tercera </mark><strong> <mark>Ley de la Termodinámica </mark></strong></p><p><br></p><p>La tercera ley dice que cuando un sistema llega al cero absoluto (−273,15 °C) si temperatura tan baja, las moléculas están tan quietas que ya no pueden desordenarse más.</p><p><br></p><p><strong>ejemplo</strong>:</p><p><br></p><p>Cuando el hielo se derrite, el agua líquida se mueve y se desordena más entropía (más desorden).</p><p>Y si el hielo estuviera a una temperatura muy baja, cerca del cero absoluto, sus moléculas estarían casi quietas  casi sin desorden.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-11 05:25:04 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicadas A Ingieneria</title>
         <author>angelitaflorexc</author>
         <link>https://padlet.com/angelitaflorexc/opp0q7oz4iyq7gwx/wish/3627373054</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Primera Ley: Conservación de la Energía</strong></p><p><br></p><p>La energía no se destruye, solo se transforma</p><p><br></p><p>En sistemas, el esfuerzo del programador se convierte en un programa o aplicación.</p><p>eso significa que los recursos como el tiempo y el esfuerzo se transforman en productos o procesos tecnológicos</p><p><br></p><p><strong><mark>EJEMPLO</mark></strong></p><p><br></p><p>las horas de programación de un equipo se transforman en una aplicación funcional.<br>Pero si no se planifica bien, parte de esa energía se desperdicia en errores o retrabajos</p><p><br></p><p><strong>Segunda Ley: Entropía o Desorden</strong></p><p><br></p><p>Todo sistema tiende al desorden si no se controla.<br>Si no se cuida, aparecen errores o fallas.<br>Por eso hay que hacer mantenimiento.</p><p><br></p><p><strong><mark>EJEMPLO</mark></strong> </p><p><br></p><p>una base de datos sin mantenimiento empieza a fallar, duplicar datos o perder información.<br>La forma de evitarlo es mantener orden, control y limpieza en el software.</p><p><br></p><p><strong>Tercera Ley: Orden Perfecto</strong></p><p><br></p><p>No existe el sistema perfecto. Siempre hay cosas que mejorar o actualizar<br>Ningún sistema puede estar completamente libre de errores</p><p><br></p><p><strong><mark>EJEMPLO</mark></strong> </p><p><br></p><p>En ingeniería de sistemas, eso significa que siempre habrá fallas o mejoras por hacer.<br>Por eso es tan importante el mantenimiento y la actualización constante de los programas.</p><p>&nbsp;</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-11 05:30:07 UTC</pubDate>
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         <title>¿Cómo puede la termodinámica ayudar a crear sistemas tecnológicos más eficientes y sostenibles?</title>
         <author>angelitaflorexc</author>
         <link>https://padlet.com/angelitaflorexc/opp0q7oz4iyq7gwx/wish/3627378509</link>
         <description><![CDATA[<p>nos puede ayudar a crear sistemas que la información de manera más adecuada a corregir errores evitando el desorden y haciendolo manteniéndose estables y eficiente haciendo un buen uso de los recursos no solo humanos, de energia , tiempo o e conomicos</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-11 05:47:25 UTC</pubDate>
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         <title>Conclusión</title>
         <author>angelitaflorexc</author>
         <link>https://padlet.com/angelitaflorexc/opp0q7oz4iyq7gwx/wish/3627677630</link>
         <description><![CDATA[<p>Las leyes de la termodinámica nos enseñan que los sistemas necesitan  de energía,  y un control para poder tener un  equilibrio y funcionamiento sea adecuado hay que<br>mantenerlos actualizados para evita el desorden y mejora su rendimiento.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-11 15:47:01 UTC</pubDate>
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