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      <title>Mi padlet extremo by Alisson Mejia</title>
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      <description>Hecho con fortaleza</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-09-12 17:27:09 UTC</pubDate>
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         <title>                                     UNIDAD N 4</title>
         <author>alybrigitte16</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-12 17:38:05 UTC</pubDate>
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         <title>TEMPERATURA</title>
         <author>alybrigitte16</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURA Y CALOR</em></strong><br>La <strong>temperatura </strong>depende del estado físico de un material y es una descripción cuantitativa de su calidez o frialdad.<br>En física el <strong>calor</strong> se refiere a la transferencia de energía de un cuerpo o sistema a otro.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-12 17:50:52 UTC</pubDate>
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         <title>Escala de Temperaturas </title>
         <author>alybrigitte16</author>
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         <description><![CDATA[<div>* La temperatura en la escala <strong>Celsius </strong>para un estado mas frio que el agua al momento de congelarse es un numero negativo. La escala Celsius se usa tanto, en la vida cotidiana como&nbsp; en la ciencia y la industria , en casi todo el mundo.<br>* En la escala <strong>Fahrenheit</strong> aun usada en estados unidos. La temperatura&nbsp; de congelación del agua es de 32 °F&nbsp; y la de ebullición es de 212 °F. Hay 180 grados entre la congelación y la ebullición, en vez de 100 como en la escala Celsius.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 01:39:53 UTC</pubDate>
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         <title>FORMULAS PARA COVERTIR DE FAHRENHEIT  A  CELSIUS</title>
         <author>alybrigitte16</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1734576049</link>
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         <title>FORMULAS PARA COVERTIR DE CELSIUS  A  FAHRENHEIT</title>
         <author>alybrigitte16</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1734582832</link>
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         <pubDate>2021-09-13 01:48:14 UTC</pubDate>
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         <title>La escala de temperatura Kelvin</title>
         <author>alybrigitte16</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Las unidades tienen el mismo tamaño que las de la escala Celsius, pero el cero se desplaza de modo que 0 K 5 2273.15 °C y 273.15 K.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 01:51:46 UTC</pubDate>
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         <title>Dos dispositivos para medir la temperatura</title>
         <author>alybrigitte16</author>
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         <pubDate>2021-09-13 01:59:58 UTC</pubDate>
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         <title>Dos dispositivos para medir la temperatura</title>
         <author>alybrigitte16</author>
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         <pubDate>2021-09-13 02:00:52 UTC</pubDate>
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         <title>Uso de una tira bimetálica como termómetro.</title>
         <author>alybrigitte16</author>
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         <pubDate>2021-09-13 02:05:17 UTC</pubDate>
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         <title>Una tira bimetálica usada en un termómetro</title>
         <author>alybrigitte16</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1734626032</link>
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         <pubDate>2021-09-13 02:05:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>El termómetro para arteria temporal mide la radiación infrarroja de la piel que cubre una de las arterias más importantes de la cabeza. Aunque la tapa del termómetro toca la piel, el detector infrarrojo dentro de ésta no lo hace.</title>
         <author>alybrigitte16</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1734631170</link>
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         <pubDate>2021-09-13 02:07:51 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Uso del termómetro de gas con volumen constante para medir temperatura</title>
         <author>alybrigitte16</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1734638183</link>
         <description><![CDATA[<div>Cuanto mayor sea la cantidad de gas en el termómetro, más alta será la gráfica de presión p contra temperatura T.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 02:10:41 UTC</pubDate>
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         <title>DILATACION LINEAL </title>
         <author>alybrigitte16</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1734742476</link>
         <description><![CDATA[<div>*Los átomos en un solido se mantienen juntos en un arreglo regular debido a la acción de fuerzas eléctricas.<br>*Los átomos vibran con frecuencia y amplitud.<br>*Cuando la temperatura aumenta, se incrementa la amplitud, lo que da un cambio en las dimensiones del solido.&nbsp;&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 02:52:01 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>DILATACION VOLUMETRICA </title>
         <author>alybrigitte16</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1734760725</link>
         <description><![CDATA[<div>*Las dimensiones lineales cambian con la temperatura y el volumen de igual forma.<br>*La dilatación del material caliente es la misma en todas las direcciones.<br>*El volumen, ya sea de un gas, de un solido o de un liquido tendrá incremento de su volumen al aumentar la temperatura.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 02:59:04 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>DILATACION SUPERFICIAL </title>
         <author>alybrigitte16</author>
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         <description><![CDATA[<div>*La dilatación de una superficie es análoga a una ampliación fotográfica. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 03:03:13 UTC</pubDate>
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         <title>Cantidad de Calor </title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1736230310</link>
         <description><![CDATA[<div>Si metemos una cuchara fría en una taza con café caliente, la cuchara se calienta y el café se enfría para establecer el equilibrio térmico.<br>&nbsp;La transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura se denomina&nbsp; flujo de calor o transferencia de calor, en tanto que la energía así transferida se llama&nbsp; calor.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 14:14:45 UTC</pubDate>
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         <title>La caloría </title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1736387748</link>
         <description><![CDATA[<div>se define como&nbsp; la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 g de agua de 14.5 °C a 15.5 °C. También se usa la kilocaloría (kcal), igual a 1000 cal.<br>&nbsp;el calor es una transferencia de energía, debe haber una relación definida entre estas unidades y las de energía mecánica que conocemos, como el joule.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 14:56:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Calor especifico </title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1736404187</link>
         <description><![CDATA[<div>Usamos el símbolo&nbsp; Q&nbsp; para cantidad de calor. Cuando el calor está asociado a un cambio de temperatura infinitesimal&nbsp; dT, lo llamamos&nbsp; dQ.<br>donde&nbsp; c es una cantidad, diferente para cada material, llamada&nbsp; calor específico&nbsp; del material. Para un cambio infinitesimal de temperatura&nbsp; dT y la cantidad de calor correspondiente&nbsp; dQ</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 15:00:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Cambios de fase </title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1736582696</link>
         <description><![CDATA[<div>Usamos el término&nbsp; fase&nbsp; para describir un estado específico de la materia, como sólido, líquido o gas. Para una presión dada, los cambios de fase se dan a una temperatura definida, generalmente acompañada por absorción o emisión de calor, y un cambio de volumen y densidad.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 15:50:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Equilibrio de fases</title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1737617009</link>
         <description><![CDATA[<div>Para un material dado, a una presión dada, la temperatura de congelación es lamisma que la de fusión. En esta temperatura única, las fases líquida y sólida (agua líquida y hielo, por ejemplo) pueden coexistir en esta condición llamada equilibrio de fases.<br>Algo similar sucede con la ebullicióno evaporación,una transición de fase entrelíquido y gas. El calor correspondiente (por unidad de masa) se llama calorde vapo-rización Lv.Apresión atmosférica normal el calor de vaporización Lvdel agua es</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 23:55:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Cambios de fase de agua</title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1737622037</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Durante estos periodos, la temperatura se mantiene constante y ocurre un cambio de fase conforme se agrega calor:&nbsp; Q=+mL.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 23:58:08 UTC</pubDate>
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         <title>Mecanismos de transferencia de calor</title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1737748187</link>
         <description><![CDATA[<div>Hemos hablado de:&nbsp; conductores y&nbsp; aislantes&nbsp; que son, respectivamente, los materiales que permiten o impiden la transferencia de calor entre cuerpos.&nbsp;<br>&nbsp;Hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que están en con-tacto. La convección depende del movimiento de una masa de una región del espacio a otra. La radiación es transferencia de calor por radiación electromagnética, como la luz del Sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre los cuerpos. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 00:54:01 UTC</pubDate>
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         <title>Conducción </title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1737760159</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;El calor llega al extremo más frío por conducción a través del material. En el nivel atómico, los átomos de las regiones más calientes tienen más energía cinética, en promedio, que sus vecinos más fríos, así que empujan a sus vecinos, transfiriéndoles algo de su energía.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 00:58:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Si la temperatura varía de manera no uniforme a lo largo de la varilla conductora, introducimos una coordenada  x a lo largo y generalizamos el gradiente de temperatura como  dT/dx.                   </title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1737774527</link>
         <description><![CDATA[<div>1.La generalización correspondiente de la ecuación :es</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 01:04:25 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Convección </title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1737800916</link>
         <description><![CDATA[<div>Es transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido de una región del espacio a otra. La convección libre en la atmósfera desempeña un papel dominante en la determinación del estado del tiempo, y la convección en los océanos es un mecanismo importante de transferencia global de calor. La transferencia de calor convectiva es un proceso muy complejo, y no puede describirse con una ecuación simple.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 01:14:39 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Radiación </title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1737813273</link>
         <description><![CDATA[<div>Es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz visible, el infrarrojo y la radiación ultravioleta. Todo cuerpo, aun a temperaturas ordinarias, emite energía en forma de radiación electromagnética. La tasa de radiación de energía de una superficie es proporcional a su área superficial A, y aumenta rápidamente con la temperatura, según la cuarta potencia de la tempera-tura absoluta&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 01:19:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Radiación y absorción </title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1737819429</link>
         <description><![CDATA[<div>Si bien un cuerpo a temperatura&nbsp; T está radiando, su entorno a temperatura&nbsp;Ts también lo hace, y el cuerpo&nbsp; absorbe&nbsp; parte de esta radiación. Si el cuerpo está en equilibrio térmico con su entorno,&nbsp;T=Ts y las tasas de radiación y absorción deben ser iguales.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 01:21:30 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Aplicaciones de la radiación </title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1737829751</link>
         <description><![CDATA[<div>La transferencia de calor por radiación es importante en algunos lugares sorprendentes, Algunas incubadoras regulan la temperatura del aire midiendo la temperatura de la piel del bebé, un cuerpo que es buen absorbedor debe ser buen emisor, en cambio, un&nbsp; reflector&nbsp; ideal, que&nbsp; no&nbsp; absorbe radiación. Y también es un radiador muy poco eficaz.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 01:25:05 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>VILLA ELVIS, ALISSON MEJIA </title>
         <author>tatisebs2017</author>
         <link>https://padlet.com/alybrigitte16/sytipdnaqe8omk03/wish/1744748047</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-16 03:35:52 UTC</pubDate>
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