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      <title>PROBLEMA QUE RESOLVER: CONSTRUYENDO UN CARRITO by ANGEL GALLEGOS ARREDONDO</title>
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      <description>Hecho con alegría</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-12-09 23:22:32 UTC</pubDate>
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         <title>energía cinética </title>
         <author>gaaa040914hmclrna7</author>
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         <description><![CDATA[<div>En física, la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento. Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 19:13:42 UTC</pubDate>
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         <title>energía potencial </title>
         <author>gaaa040914hmclrna7</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>La energía cinética</strong>, en su definición más breve, <strong>es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento</strong>. Se trata de la capacidad o trabajo que permite que un objeto pase de estar en reposo, o quieto, a moverse a una determinada velocidad.<br><br></div><div>Un objeto que esté en reposo tendrá un coeficiente de energía cinética equivalente a cero. Al ponerse en movimiento y acelerar, este objeto irá aumentando su energía cinética y, para que deje de moverse y vuelva a su estado inicial, deberá recibir la misma cantidad de energía que lo ha puesto en movimiento, pero esta vez negativa o contraria.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 19:13:58 UTC</pubDate>
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         <title>potencia </title>
         <author>gaaa040914hmclrna7</author>
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         <description><![CDATA[<div>La <strong>potencia</strong> es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. Puede asociarse a la velocidad de un cambio de energía dentro de un sistema, o al tiempo que demora la concreción de un trabajo. Por lo tanto, es posible afirmar que la <strong>potencia</strong> resulta igual a la energía total dividida por el tiempo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 19:14:12 UTC</pubDate>
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         <title>ley de la gravitación universal </title>
         <author>gaaa040914hmclrna7</author>
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         <description><![CDATA[<div>La ley de gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 19:14:19 UTC</pubDate>
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         <title>trabajo mecánico </title>
         <author>gaaa040914hmclrna7</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Trabajo mecánico</strong>. Concepto: En física, se entiende por <strong>trabajo</strong> a la cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza. Esta puede ser aplicada a un punto imaginario o a un cuerpo para moverlo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 19:14:40 UTC</pubDate>
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         <title>fuerza </title>
         <author>gaaa040914hmclrna7</author>
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         <description><![CDATA[<div>En física, la <strong>fuerza</strong> es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos.<br><br>En el Sistema Internacional de Unidades (SI), el hecho de definir la fuerza a partir de la masa y la aceleración (magnitud en la que intervienen longitud y tiempo), conlleva a que la fuerza sea una magnitud derivada. La unidad de medida de fuerza es el newton que se representa con el símbolo: N,</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 19:14:54 UTC</pubDate>
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         <title>dinámica </title>
         <author>gaaa040914hmclrna7</author>
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         <description><![CDATA[<h1>Significado de Dinámica</h1><div>Qué es Dinámica:</div><div><br></div><div><strong>Dinámica </strong>es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento de los cuerpos.<br><br></div><div>La dinámica en el ámbito de la física está regulada por las Leyes de Newton lo cual obedece a 3 leyes: la primera ley, indica que un cuerpo se mantendrá en reposo o movimiento uniforme excepto que sobre el cuerpo actúe una fuerza; la segunda ley, establece que la variación del movimiento de los cuerpos es proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él; la tercera ley expresa que a la fuerza que se aplica sobre un cuerpo se le opone una fuerza de la misma intensidad pero en dirección opuesta.<br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 19:15:03 UTC</pubDate>
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         <title>leyes de newton </title>
         <author>gaaa040914hmclrna7</author>
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         <description><![CDATA[<div>Las <strong>leyes</strong> enunciadas por <strong>Newton</strong>, y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica, son tres: la <strong>ley</strong> de inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la <strong>ley</strong> de acción y reacción. <strong>Newton</strong> planteó que todos los movimientos se atienen a estas tres <strong>leyes</strong> principales, formuladas en términos matemáticos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 19:15:12 UTC</pubDate>
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         <title>primera ley: inercia </title>
         <author>gaaa040914hmclrna7</author>
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         <description><![CDATA[<div>La primera ley de Newton, conocida también como Ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero).</div><div>Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cual sea el observador que describa el movimiento. Así, para un pasajero de un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está moviendo a una gran velocidad. </div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 19:15:22 UTC</pubDate>
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         <title>segunda ley </title>
         <author>gaaa040914hmclrna7</author>
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         <description><![CDATA[<div>La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que <em>la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo</em>. La constante de proporcionalidad es la <em>masa del cuerpo</em>, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera:</div><div><em>F = m a</em></div><div>Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen, además de un valor, una dirección y un sentido. De esta manera, la Segunda ley de Newton debe expresarse como:</div><div><strong>F</strong> = m <strong>a</strong></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 19:15:44 UTC</pubDate>
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         <title>tercera ley </title>
         <author>gaaa040914hmclrna7</author>
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         <description><![CDATA[<div>La <em>tercera ley</em>, también conocida como <strong>Principio de acción y reacción</strong> nos dice que <em>si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario</em>.</div><div>Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba.</div><div>Cuando estamos en una piscina y empujamos a alguien, nosotros tambien nos movemos en sentido contrario. Esto se debe a la reacción que la otra persona hace sobre nosotros, <em>aunque no haga el intento de empujarnos a nosotros</em>.</div><div>Hay que destacar que, aunque los pares de acción y reacción tenga el mismo valor y sentidos contrarios, <strong>no se anulan</strong> entre si, puesto que <strong>actúan sobre cuerpos distintos</strong>.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-12-11 19:16:26 UTC</pubDate>
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