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      <title>FISICA by </title>
      <link>https://padlet.com/castillodey38/qci5oimlappk</link>
      <description>EVIDENCIAS DE LO APRENDIDO CORTE 2</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-05-02 02:14:56 UTC</pubDate>
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         <title>HIDRODINAMICA</title>
         <author>castillodey38</author>
         <link>https://padlet.com/castillodey38/qci5oimlappk/wish/257091556</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br>La <strong>hidrodinámica</strong> estudia la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica">dinámica</a> de los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido">líquidos</a>.<br><br></div><div><br>Para el estudio de la hidrodinámica normalmente se consideran tres aproximaciones importantes:<br><br></div><ul><li>que el fluido es un líquido incompresible, es decir, que su <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad">densidad</a> no varía con el cambio de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n">presión</a>, a diferencia de lo que ocurre con los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Gas">gases</a>;</li><li>se considera despreciable la pérdida de energía por la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad">viscosidad</a>, ya que se supone que un líquido es óptimo para fluir y esta pérdida es mucho menor comparándola con la inercia de su movimiento;</li><li>se supone que el flujo de los líquidos es un régimen estable o estacionario, es decir, que la velocidad del líquido en un punto es independiente del tiempo.</li></ul><div><br>La hidrodinámica tiene numerosas aplicaciones industriales, como diseño de canales, construcción de puertos y presas, fabricación de barcos, turbinas, etc.<br><br></div><div><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bernoulli"><br>Daniel Bernoulli</a> fue uno de los primeros matemáticos que realizó estudios de hidrodinámica, siendo precisamente él quien dio nombre a esta rama de la física con su obra de 1738, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Hydrodynamica"><em>Hydrodynamica</em></a>.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-05-02 02:17:08 UTC</pubDate>
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         <title>Principio de Bernoulli</title>
         <author>castillodey38</author>
         <link>https://padlet.com/castillodey38/qci5oimlappk/wish/257092785</link>
         <description><![CDATA[<div>El <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli">principio de Bernoulli</a> es una consecuencia de la conservación de la energía en los líquidos en movimiento. Establece que en un líquido incompresible y no viscoso, la suma de la presión hidrostática, la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica">energía cinética</a> por unidad de volumen y la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial">energía potencial</a> gravitatoria por unidad de volumen, es constante a lo largo de todo el circuito. Es decir, que dicha magnitud toma el mismo valor en cualquier par de puntos del circuito. Su expresión matemática es: </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-05-02 02:23:31 UTC</pubDate>
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         <title>Fluidos compresibles</title>
         <author>castillodey38</author>
         <link>https://padlet.com/castillodey38/qci5oimlappk/wish/257093166</link>
         <description><![CDATA[<div>En el caso de fluidos compresibles, donde la ecuación de Bernoulli no es válida, es necesario utilizar la formulación más completa de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Navier-Stokes">Navier y Stokes</a>. Estas ecuaciones son la expresión matemática de la conservación de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Masa">masa</a> y de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento">cantidad de movimiento</a>. Para fluidos compresibles pero no <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad">viscosos</a>, también llamados <a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluido_coloidal&amp;action=edit&amp;redlink=1">fluidos coloidales</a>, se reducen a las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Euler_(fluidos)">ecuaciones de Euler</a>.<br>En <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_fluidos">dinámica de fluidos</a>, las <strong>ecuaciones de Euler</strong> son las que describen el movimiento de un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido">fluido</a> compresible no viscoso. Su expresión corresponde a las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Navier-Stokes">ecuaciones de Navier-Stokes</a> cuando las componentes disipativas son despreciables frente a las convectivas, esto nos lleva a las siguientes condiciones que se pueden deducir a través del análisis de magnitudes de las Navier-Stokes.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-05-02 02:25:41 UTC</pubDate>
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         <title>Leyes de los gases</title>
         <author>castillodey38</author>
         <link>https://padlet.com/castillodey38/qci5oimlappk/wish/257102793</link>
         <description><![CDATA[<div>Las primeras <strong>leyes de los gases</strong> fueron desarrolladas desde finales del <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII">siglo XVII</a>, cuando los científicos empezaron a darse cuenta de que en las relaciones entre la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n">presión</a>, el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen">volumen</a> y la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura">temperatura</a> de una muestra de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Gas">gas</a>, en un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cerrado">sistema cerrado</a>, se podría obtener una fórmula que sería válida para todos los gases. Estos se comportan de forma similar en una amplia variedad de condiciones debido a la buena aproximación que tienen las moléculas que se encuentran más separadas, y los gases se consideran como casos especiales de la ecuación del gas ideal, con una o más de las variables constantes.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-05-02 03:25:48 UTC</pubDate>
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