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      <title>Mi padlet sofisticado by Cristian Abrego</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-06-01 22:32:41 UTC</pubDate>
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         <title>El soporte Físico </title>
         <author>0160602</author>
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         <description><![CDATA[<div>Casi toda la energía que recibe el planeta tierra procede del sol, en cuyo interior la fusión nuclear de H a He a temperaturas de 10 a 15 k libera la energía que finalmente es emitida a través de la región más externa del sol, la fotosfera hacia el resto del sistema solar.&nbsp;<br>Una mínima parte de esa energía es interceptada por la tierra, un planeta situado a la distancia apropiada y con el tamaño pertinente para mantener a largo plazo las envolturas gaseosas y liquida, así como una vigorosa tectónica de placas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-01 22:47:37 UTC</pubDate>
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         <title>Radiación Solar </title>
         <author>0160602</author>
         <link>https://padlet.com/0160602/umg6mgiik4ms7i31/wish/2612253367</link>
         <description><![CDATA[<div>El sol se formó hace 4,6 Ga como consecuencia de la contracción lenta de una nube de gases en rotación, principalmente H y He, bajo la acción de su propia atracción gravitatoria.<br>En su interior tiene lugar la producción de energía mediante la fusión nuclear de H a He seguido fundamentalmente una secuencia de reacciones (cadena, proton - proton), que comienza con la fusión de dos núcleos de hidrogeno (dos protones), favorecida por las elevadas temperaturas existentes (15, 10 K).</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-01 22:57:09 UTC</pubDate>
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         <title>Origen y evolución de atmósfera y océano</title>
         <author>0160602</author>
         <link>https://padlet.com/0160602/umg6mgiik4ms7i31/wish/2612258045</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Atmósfera</strong></div><div>La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea a nuestro planeta y su existencia es posible por la gravedad terrestre. Comenzó a formarse hace unos 4,600 millones de años con el origen de la Tierra. En los primeros 500 millones de años, la atmósfera empezó su evolución; era extraordinariamente densa por el vapor y los gases expelidos durante el continuo acomodo del interior de nuestro joven planeta. Los gases que la componían podrían haber sido hidrógeno (H2) vapor de agua, metano (CH4), helio (He) y óxidos de carbono. Era una atmósfera primitiva, pues una plenamente constituida no podría haber existido antes de 200 millones de años.&nbsp;<br><br></div><div><strong>Océano</strong><br>Por primera vez, los astrónomos han encontrado agua en un cometa cuyo compuesto químico es similar al del agua en la Tierra, según un nuevo estudio. El descubrimiento apoya las teorías que opinan que los cometas ricos en agua ayudaron a llenar los océanos.</div><div>Los científicos especularon que el agua de la superficie terrestre provenía de cometas que habían colisionado con la Tierra una vez se hubo enfriado.<br>En una molécula de agua pesada, un átomo de hidrógeno (H) se reemplaza por una versión más fuerte llamada deuterio (D). Toda el agua en la naturaleza tiene una proporción de D/H, y dado que el deuterio es un átomo muy estable, esta relación puede salir sin cambios por eones.<br>Desde la década de 1980, los investigadores han encontrado que varios cometas en nuestro sistema solar tienen proporciones D/H que son muy diferentes al agua de la Tierra.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-01 23:08:29 UTC</pubDate>
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         <title>Balance energético de la tierra </title>
         <author>0160602</author>
         <link>https://padlet.com/0160602/umg6mgiik4ms7i31/wish/2612263685</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>¿Qué es el balance energético del planeta tierra?</strong><br> La atmósfera es clave en el mantenimiento del balance energético de la Tierra, entre la recepción de la radiación solar y la emisión de radiación infrarroja devolviendo al espacio la misma energía que recibe del Sol.<br><br><strong>La energia solar</strong><br>Es una<strong> </strong>energía renovable<strong>, </strong>obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética<strong> </strong>procedente del Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde la Antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando. Hoy en día, el calor y la luz del Sol puede aprovecharse por medio de diversos captadores como<strong> </strong>células fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica. <br><br><strong>El espectro electromagnético</strong><br>El Sol emite energía en un amplio espectro de longitudes de onda, que se miden en nanómetros (nm).<br><br></div><div>Bandas del espectro magnético: se divide en segmentos o bandas, aunque esta división es inexacta. Existen ondas que tienen una frecuencia, pero varios usos, por lo que algunas frecuencias pueden quedar en ocasiones incluidas en dos rangos.<br><br></div><div>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-01 23:19:48 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Temperatura y flujo de calor </title>
         <author>0160602</author>
         <link>https://padlet.com/0160602/umg6mgiik4ms7i31/wish/2612267247</link>
         <description><![CDATA[<div>El calor que emite la Tierra se cuantifica mediante el flujo de calor superficial, que es la cantidad de calor que pierde el planeta por unidad de superficie y tiempo. El flujo de calor superficial se calcula como el producto del gradiente geotérmico y la conductividad térmica del medio.<br>El gradiente geotérmico es la variación de la temperatura con la profundidad; y la conductividad térmica es la facilidad de un material para transmitir el calor. Un valor típico de flujo de calor en continente es 60 mW/m2, que puede descender hasta valores de 30 mW/m2 en zonas continentales antiguas -donde la litosfera tiene mayor grosor, y superar valores de 120 mW/m2 en zonas más jóvenes, donde la litosfera tiene menor grosor.<br><br><strong>El gradiente geotérmico</strong> <br>La temperatura, que podemos medir en los primeros kilómetros de la corteza, aumenta con la profundidad siguiendo una progresión media de 3 ºC cada 100 metros de profundidad. La relación entre la variación de temperatura y la profundidad recibe el nombre de gradiente geotérmico. <br>Además del calor natural de fondo debido a los distintos procesos físicos y químicos que se dan en el interior del planeta, existen otros factores que intervienen en la ecuación térmica.<br><br><strong>Factores regionales: </strong>el contexto geológico y estructural a escala regional condiciona la distribución de las temperaturas; así pues, en zonas con vulcanismo activo o en áreas de reducción de la litosfera, el gradiente geotérmico será más elevado que en otras zonas sin actividad volcánica o con un grosor litosférico superior a la media.<br><br></div><div><strong>Factores locales: </strong>las diferencias entre les propiedades térmicas de las rocas, como la conductividad térmica, producen sensibles variaciones laterales y verticales del gradiente geotérmico.&nbsp;<br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-01 23:26:33 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Proceso Adiabático </title>
         <author>0160602</author>
         <link>https://padlet.com/0160602/umg6mgiik4ms7i31/wish/2612271272</link>
         <description><![CDATA[<div>Un proceso adiabático es un proceso termodinámico, en el que no hay transferencia de calor dentro o fuera del sistema (Q = 0). El sistema puede considerarse perfectamente aislado. Ingeniería termal<br><br>Un proceso adiabático es un proceso termodinámico , en el que no hay transferencia de calor dentro o fuera del sistema (Q = 0). El sistema puede considerarse perfectamente aislado . En un proceso adiabático, la energía se transfiere solo como trabajo. La suposición de que no hay transferencia de calor es muy importante, ya que podemos usar la aproximación adiabática solo en procesos muy rápidos. En estos procesos rápidos, no hay tiempo suficiente para que la transferencia de energía como calor tenga lugar hacia o desde el sistema.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-01 23:33:48 UTC</pubDate>
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         <title>Masas de aire </title>
         <author>0160602</author>
         <link>https://padlet.com/0160602/umg6mgiik4ms7i31/wish/2612274426</link>
         <description><![CDATA[<div>Una masa de aire se puede definir como una gran porción de aire que tiene una extensión horizontal de varios centenares de kilómetros. Posee propiedades físicas como la temperatura, contenido en humedad y gradiente vertical de temperatura que son más o menos uniformes. Dado que las<strong> </strong>masas de aire son muy importantes para la meteorología y la climatología, vamos a dedicar este artículo completo a conocer las características y dinámica de las mismas.<br><br>Esta gran porción de aire que tiene una extensión horizontal y ciertas propiedades físicas es a lo que llamamos masa de aire. Se van clasificando en función de las propiedades físicas que poseen, en especial por la temperatura. En función de la temperatura que tenga la masa de aire nos encontramos con masas frías, como la ártica y la polar, o cálidas, como la masas de aire tropical. También hay otro tipo de clasificaciones según su humedad, es decir, su contenido en vapor de agua. Las masas de aire con<strong> </strong>poco contenido en vapor de agua son llamadas masas continentales<strong>.</strong> Por otro lado, las que sí vienen cargadas de humedad son las marítimas, porque normalmente están en zonas cercanas al mar.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-01 23:38:13 UTC</pubDate>
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         <title>Estabilidad Atmosférica </title>
         <author>0160602</author>
         <link>https://padlet.com/0160602/umg6mgiik4ms7i31/wish/2612276976</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Distribución vertical de la temperatura.<br></strong><br>A la variación vertical de la temperatura es lo que se llama gradiente térmico vertical.<br>El gradiente térmico en la primera capa de la atmósfera, o troposfera, que es donde se producen la mayoría de los fenómenos atmosféricos, es de -0,65°C por cada 100 mtrs., equivalente a -2ºC por cada 1000’, en valores ISA.<br>Estos valores pueden ser distintos en la práctica, debido a que la atmósfera es un gas que se comporta de manera que acarrea consecuencias casi impredecibles.<br>Se definen las capas isotérmicas como aquellos niveles donde la temperatura es equivalente a lo largo de todo el nivel.<br>Evidentemente, en zonas donde la temperatura adquiera unos valores habituales, la isoterma no estará en el mismo nivel que en una región climatológica donde la temperatura, normalmente, sea más alta o más baja que la anterior.<br><br><strong>Definición de estabilidad e inestabilidad.</strong><br><br></div><div>El equilibrio se puede expresar de tres formas que a continuación definimos.<br><br></div><div>Un cuerpo se dice que se encuentra en equilibrio estable, cuando al ser desplazado de su posición inicial de equilibrio por la acción de una fuerza cualquiera, vuelve a situarse en su antigua posición de equilibrio al cesar la fuerza.<br><br></div><div>El equilibrio inestable se define como el comportamiento que experimenta un cuerpo, cuando por la acción de una fuerza es desplazado de su posición inicial de equilibrio y no vuelve a ésta después de cesar la fuerza que lo desplazaba, sino que cada vez se aleja más y más.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-01 23:42:06 UTC</pubDate>
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