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      <title>Marcadores by Jessica Trujillo</title>
      <link>https://padlet.com/jeikatrujillo2018/Bookmarks</link>
      <description>Hecho con carisma</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-03-01 12:54:53 UTC</pubDate>
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         <title>TEMPERATURA Y CALOR</title>
         <author>jeikatrujillo2018</author>
         <link>https://padlet.com/jeikatrujillo2018/Bookmarks/wish/1252819728</link>
         <description><![CDATA[<div>La temperatura es la <strong>medida del calor </strong>de un cuerpo (y no la cantidad de calor<a href="https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Calor_Cantidad.html"><strong> </strong></a>que este contiene o puede rendir).<br><br>Diferencias entre calor y temperatura<br>cuando calentamos un objeto su temperatura aumenta. A menudo pensamos que calor y temperatura son lo mismo. Sin embargo, esto no es así. El calor y la temperatura están relacionadas entre sí, pero son conceptos diferentes.<br>el calor es la energía total del movimiento molecular en un cuerpo, mientras que la temperatura es la medida de dicha energía. El calor depende de la velocidad de las partículas, de su número, de su tamaño y de su tipo. La temperatura no depende del tamaño, ni del número ni del tipo.<br>Bivbliografia: <br>Serway, R. A. (1994). <em>Serway.</em> Estados Unidos: CENGAGE Learning<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-01 12:58:00 UTC</pubDate>
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         <title>EQUILIBRIO TERMICO</title>
         <author>jeikatrujillo2018</author>
         <link>https://padlet.com/jeikatrujillo2018/Bookmarks/wish/1261433883</link>
         <description><![CDATA[<div>se llama <strong>equilibrio térmico</strong> al estado en que dos cuerpos en contacto, o separados por una superficie conductora, igualan sus temperaturas inicialmente dispares, debido a la tranferencia de calor de uno hacia el otro<br>Si tenemos <strong>dos objetos en contacto, uno más caliente que otro, a medida que el tiempo transcurra ambos tenderán a alcanzar la misma temperatura </strong>y, si no hay transferencia de calor hacia otros objetos, en adelante mantendrán un equilibrio térmico, o sea, una temperatura constante.<br>Este fenómeno puede explicarse microscópicamente, comprendiendo que la temperatura de los objetos está directamente relacionada con la energía cinética promedio de sus partículas , sean atomos<mark>,</mark> moléculas, o los que convenga considerar. Este promedio es lo que comúnmente se llama en física «energía interna», por lo que <strong>a mayor energía cinética mayor energía interna y mayor temperatura del sistema</strong>.</div><div><br></div><div><strong>Dos cuerpos en contacto intercambian energía a medida que el tiempo transcurre</strong>. Y así, el punto de equilibrio térmico se alcanza cuando la energía cinética de ambos cuerpos se iguala, de manera que ambos cuerpos pasan a operar como un sistema termodinámico único, dotado de una misma cantidad de energía interna y, por ende, de temperatura</div><div>Fuente: <a href="https://concepto.de/equilibrio-termico/#ixzz6o0Tz8KjL">https://concepto.de/equilibrio-termico/#ixzz6o0Tz8KjL</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-03 01:05:44 UTC</pubDate>
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         <title>EXPANSIÓN TÉRMICA</title>
         <author>brayan200mena</author>
         <link>https://padlet.com/jeikatrujillo2018/Bookmarks/wish/1271853897</link>
         <description><![CDATA[<div>Se denomina <strong>Expansión térmica </strong>al suceso en el cuál un abjeto aunmenta su volumen cuándo su temperatura aumenta.<br><br><strong>Expansión Lineal: </strong> El cambio en una dimensión de un sólido (longitud, anchura o espesor) se denomina <strong>expansión lineal</strong>.  Considere el caso de un objeto de una sola dimensión, como una varilla de longitud inicial L<sub>0</sub> a una temperatura inicial T<sub>0</sub>. Suponga que ahora dicha varilla se calienta o se enfría hasta una temperatura final T, a la cual la varilla alcanza una nueva longitud L, el cambio de longitud de la varilla se determina:<br> ∆L = L − L<sub>0</sub> = αL<sub>0</sub> (T − T<sub>0</sub>).<br><br><strong>Expansión de Volumen: </strong>Un aumento de temperatura suele aumentar el volumen de materiales tanto líquidos como sólidos. <br>∆V= βV<sub>0</sub> ∆T</div><div>El coeficiente de expansión volumétrica (β), varía un poco con la temperatura, los valores para los líquidos son mucho mayores que para los sólidos.<br><br><strong>Expansión térmica del agua: </strong>El agua, en el intervalo de temperaturas de 0 °C a 4 °C, se contrae al aumentar la temperatura, en este intervalo el coeficiente es negativo. Por arriba de los 4°C el agua se expande al calentarse, y al  congelarse igual se expande.<br><strong>Esfuerzo térmico: </strong>Si sujetamos rígidamente con unas abrazaderas los extremos de una varilla para evitar su expansión o contracción y luego variamos la temperatura, aparecerán esfuerzos de tensión o compresión llamados <em>esfuerzos térmicos</em>. Estas abrazaderas impiden que la varilla se expanda o se contraiga, causando una deformación o incluso la ruptura de la varilla.<br>F/A= - Yα∆T (esfuerzo térmico)<br>Si la temperatura disminuye, ∆T es negativo, así que F y F/A son positivos. Si hay diferencias de  temperatura dentro de un cuerpo,  habrá expansión o contracción no uniformes, y pueden inducirse esfuerzos térmicos.<br><br><strong>Referencias:<br>-</strong> Sears, F.W., Zemansky, M.W., Young, H.D., Freedman, R.A. (2009). Física Universitaria. Volumen I. Décimo segunda edición. México: Pearson Education. <br>-  Resnick, R., Halliday, D., Krane, K. (2013). Física. Volumen I. Quinta edición. México: Grupo Editorial Patria. <br>-  Serway, R.A. y Jewett, J.W. (2008). Física Para Ciencias e Ingeniería. Volumen I. Sétima edición. México: Cengage Learning Editores S.A. de C.V. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-05 00:40:50 UTC</pubDate>
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         <title>        TERMÓMETROS</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jeikatrujillo2018/Bookmarks/wish/1272237338</link>
         <description><![CDATA[<div>Los termómetros son dispositivos que sirven para medir la temperatura de un sistema.<br>Todos los termómetros se basan en el principio de que alguna propiedad física, que cambia a medida que varía la temperatura del sistema.<br>Algunas propiedades físicas<br>que cambian con la temperatura son 1) el volumen de un líquido, 2) las dimensiones de un sólido, 3) la presión de un gas a volumen constante, 4) el volumen de un gas a presión constante, 5) la resistencia eléctrica de un conductor y 6) el color de un objeto.<br><strong>Fuente:</strong><br><strong>*</strong>Serway, R. A. (1994). <em>Serway.</em> Estados Unidos: CENGAGE Learning. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-05 03:00:09 UTC</pubDate>
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         <title>ESCALAS DE TEMPERATURA</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jeikatrujillo2018/Bookmarks/wish/1272314796</link>
         <description><![CDATA[<div>La temperatura es la medida de la agitación térmica de las partículas de un cuerpo. <br>Las unidades de medida o escalas de medición que se utilizan son:<br><strong>En la escala de temperatura Celsius</strong> se usa, tanto en la vida cotidiana, como en la ciencia, la industria y en casi todo el mundo. Esta mezcla se define como una temperatura de cero grados Celsius, que se escribe como 0°C; esta temperatura se llama punto de hielo del agua. Otro sistema usado comúnmente es una mezcla de agua y vapor en equilibrio<br>térmico a presión atmosférica; su temperatura se define como 100°C, que es el punto de<br>vapor del agua.<br><strong>En la escala de temperatura Fahrenheit</strong>, aún usada en la vida cotidiana en Estados<br>Unidos, la temperatura de congelación del agua es de 32 °F (32 grados Fahrenheit)<br>y la de ebullición es de 212 °F, ambas a presión atmosférica estándar.<br><strong>En la escala de temperatura kelvin </strong>se entiende como la<strong> </strong>unidad de <a href="https://solar-energia.net/termodinamica/propiedades-termodinamicas/temperatura">temperatura</a> del Sistema Internacional. Por lo tanto, la temperatura del punto de hielo en la escala Kelvin es de 273.15 °K, que corresponde a 0.00°C, y el punto de vapor en la escala Kelvin es de 373.15 °K, que es equivalente a 100.00°C.<br><strong>Fuente:</strong><br><strong>*</strong>Serway, R. A. (1994). <em>Serway.</em> Estados Unidos: CENGAGE Learning.</div><div><strong>*</strong>Young, H. (1949). <em>Sears_Zemansky.</em> Estados Unidos: Pearson Educación.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-05 03:34:09 UTC</pubDate>
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         <title>TEMPERATURA</title>
         <author>jeikatrujillo2018</author>
         <link>https://padlet.com/jeikatrujillo2018/Bookmarks/wish/1277615460</link>
         <description><![CDATA[<div>https://youtu.be/nz2p87FDPMQ<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-07 04:35:10 UTC</pubDate>
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