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      <title>Fisica: UNIDAD 2 by Miriam Damian</title>
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      <pubDate>2023-03-28 21:55:32 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div>INGENERIA EN AGRONOMIA</div><div><strong>Alumna. Miriam Damian Rosales</strong></div><div>Numero de control. S22100027<br>DOCENTE. Karla Viridiana Vazquez</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 22:15:29 UTC</pubDate>
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         <title>MECANICA </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>Definicion.</mark></div><div>En <a href="https://concepto.de/fisica/">física</a>, se conoce como mecánica al estudio y <a href="https://concepto.de/analisis-3/">análisis</a> del <a href="https://concepto.de/movimiento/">movimiento</a> y reposo de los cuerpos, así como su evolución temporal bajo la acción de una o varias <a href="https://concepto.de/fuerza/">fuerzas</a>. Su nombre proviene del latín mechanica, que significa “el arte de construir máquinas”.</div><div>También son de interés de la mecánica las dinámicas de los sistemas físicos, como campos electromagnéticos o sistemas de <a href="https://concepto.de/particulas-subatomicas/">partículas</a>, a pesar de que no se puedan considerar propiamente cuerpos.</div><div>Tal y como el resto de la física, esta <a href="https://concepto.de/disciplina-2/">disciplina</a> toma en préstamo de las <a href="https://concepto.de/matematicas/">matemáticas</a> su lenguaje formal para expresar sus contenidos y, al mismo tiempo, sienta las bases para la mayoría de los <a href="https://concepto.de/conocimiento/">conocimientos</a> de la ingeniería clásica.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 22:25:33 UTC</pubDate>
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         <title>Clasificacion de Mecanica </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Mecánica clásica.</strong> También conocida como «mecánica newtoniana» (se fundamenta en los estudios de Isaac Newton), se ocupa de los cuerpos macroscópicos que se mueven a velocidades pequeñas comparadas con la de la <a href="https://concepto.de/luz/">luz</a> (300000 km/s).<br><strong>Mecánica relativista.</strong> Su nombre proviene de la célebre <a href="https://concepto.de/teoria-de-la-relatividad/">Teoría de la Relatividad</a> formulada por Albert Einstein, cuyos estudios revolucionaron el campo de la física. La Relatividad Especial, formulada en 1905, describe el comportamiento de los cuerpos que se mueven con velocidades cercanas a la de la luz.<br><a href="https://concepto.de/mecanica-cuantica/"><strong>Mecánica cuántica</strong></a><strong>.</strong> Esta rama de la física se ocupa de los fenómenos que involucran a los <a href="https://concepto.de/atomo/">átomos</a> y las partículas fundamentales (por ejemplo los <a href="https://concepto.de/electron/">electrones</a>). Esta teoría es capaz de explicar todas las interacciones fundamentales de la <a href="https://concepto.de/materia/">materia</a>, con excepción de la fuerza gravitacional.<br><strong>Teoría cuántica de campos.</strong> Esta rama de la mecánica es la más reciente (primera mitad del siglo XX) y su enfoque intenta aplicar los principios de la <a href="https://concepto.de/mecanica-cuantica/">mecánica cuántica</a> tratando a las partículas como campos continuos.<br>Clasificacion..<br>http://octavo1i.blogspot.com/p/lasificaion.html</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 22:31:04 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>miriamdamian3498</author>
         <link>https://padlet.com/miriamdamian3498/v0zj5bu59b9rj03e/wish/2535707867</link>
         <description><![CDATA[<div>ESTATICA.&nbsp; La Estática es la parte de la <a href="https://www.ecured.cu/F%C3%ADsica">Física</a> que estudia los cuerpos sobre los que actúan <a href="https://www.ecured.cu/Fuerza">fuerzas</a> y momentos cuyas resultantes son nulas, de forma que permanecen en reposo o en <a href="https://www.ecured.cu/Movimiento">movimiento</a> no acelerado. <br>CANTIDADES VECTORIALES Y ESCALARES<br>Una <strong>magnitud escalar</strong> es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades, y una <strong>magnitud vectorial</strong> es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades (módulo) debemos especificar su dirección y sentido.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 22:46:25 UTC</pubDate>
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         <title>Leyes de Newton </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>Primera ley de Newton o Ley de la inercia</mark></div><div>La <a href="https://concepto.de/primera-ley-de-newton/">primera Ley de Newton</a> contradice un principio formulado en la <a href="https://concepto.de/edad-antigua/">antigüedad</a> por el sabio griego Aristóteles, para quien un cuerpo solo podía conservar su movimiento si se le aplicaba una <a href="https://concepto.de/fuerza/">fuerza</a> sostenida. Newton establece en cambio que:</div><div><strong>“Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él”</strong>.</div><div>Por ende, un objeto que se desplaza o que está en reposo no puede alterar dicho estado, a menos que se le aplique algún tipo de fuerza.<br><mark>Segunda ley o Ley fundamental de la dinámica</mark><br>En esta ley Newton define el concepto de fuerza (representado con <em>F</em>), expresando que:</div><div><strong>“El cambio de un movimiento es directamente proporcional a la fuerza impresa en él </strong>y tiene lugar según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime”.</div><div>Esto quiere decir que la aceleración de un objeto en movimiento responde siempre a la cantidad de fuerza que se le aplique en un momento dado, para modificar su trayectoria o velocidad.<br><mark>Tercera ley o Principio de acción y reacción</mark></div><div>Según la tercera ley de Newton,</div><div><strong>“A toda acción le corresponde una reacción igual pero en sentido contrario</strong>: lo que quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto”.</div><div>De esta manera, siempre que se ejerce una fuerza sobre un objeto, éste ejerce una fuerza semejante en <a href="https://concepto.de/direccion/#Que_es_la_direccion_enla_geometria_y_en_la_fisica">dirección</a> contraria y de igual intensidad, por lo que si dos objetos (1 y 2) interactúan, la fuerza ejercida por uno sobre el otro será igual en magnitud a la ejercida por el otro sobre el primero, pero de signo opuesto.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 22:56:59 UTC</pubDate>
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         <title>Estatica de la Particula </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 23:10:42 UTC</pubDate>
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         <title>Estatica del Cuerpo Rigido </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 23:11:55 UTC</pubDate>
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         <title>Cinematica </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div>La cinemática es una rama de la <a href="https://concepto.de/fisica/">física</a> que <strong>estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo</strong>, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan. Para eso, se toma en consideración la velocidad (el cambio en el <a href="https://concepto.de/desplazamiento/">desplazamiento</a> por unidad de <a href="https://concepto.de/tiempo-en-fisica/">tiempo</a>) y la <a href="https://concepto.de/aceleracion/">aceleración</a> (cambio de velocidad) del objeto que se mueve.<br><br>ELEMENTOS DE LA CINEMATICA <br><strong>Los elementos básicos de la cinemática son tres: espacio, tiempo y un móvil</strong>. Debemos tener en consideración que en la <a href="https://concepto.de/mecanica-en-fisica/">mecánica</a> clásica los primeros dos (tiempo y espacio) son dimensiones absolutas, independientes del móvil y previos a su existencia.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 23:23:38 UTC</pubDate>
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         <title>Movimiento Rectilineo </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div>El movimiento rectilíneo es la trayectoria de todo cuerpo que se mueve en línea recta. Dada su sencillez, es uno de los tipos de movimiento más fácil de estudiar; no obstante, cumple un papel importante para la astronomía debido a que la luz se mueve con una velocidad y una trayectoria constante (salvo en el caso de los agujeros negros). Esto en la mecánica clásica, pues para la mecánica relativista y la mecánica cuántica, las ecuaciones se hacen más complejas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 23:31:18 UTC</pubDate>
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         <title>Movimiento Curvilineo </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>Se le conoce como<strong> movimiento curvilíneo</strong> a aquel en el que un cuerpo o un objeto se desplaza con una<strong> trayectoria curva</strong>, puede ser <a href="https://edu.gcfglobal.org/es/movimiento/movimiento-parabolico/1/"><strong>parabólica</strong></a>, vibratoria, oscilatoria o <a href="https://edu.gcfglobal.org/es/movimiento/movimiento-circular-/1/"><strong>circular</strong></a>.</div><div>Es uno de los movimiento más populares, incluso más que el rectilíneo, y para describirlo se apoya en el uso de los ejes "x" y "y".&nbsp;<br><strong>Trayectoria parabólica:</strong> se presenta cuando un objeto se desplaza formando una parábola en el aire.&nbsp;<br><strong>Trayectoria vibratoria u oscilatoria: </strong>aquí, el objeto se balancea en torno a un punto de equilibrio&nbsp;<br><strong>Trayectoria circular o elíptica:</strong> lo puedes notar cuando un objeto se desplaza dibujando un círculo o una elipsis.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-28 23:35:25 UTC</pubDate>
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         <title>Caida libre </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div>De entre todos los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados (m.r.u.a.) o movimientos rectilíneos uniformemente variados (m.r.u.v.) que se dan en la naturaleza, existen dos de particular interés: la <strong>caída libre</strong> y el <strong>lanzamiento vertical</strong>. En este apartado estudiaremos la <strong>caída libre</strong>. Ambos se rigen por las ecuaciones propias de los <a href="https://www.fisicalab.com/apartado/mrua-ecuaciones">movimientos rectilíneos uniformemente acelerados</a> (m.r.u.a.) o movimientos rectilíneos uniformemente variados.</div><div>En la <strong>caída libre</strong> un objeto cae verticalmente desde cierta <em>altura H</em> despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.) en el que <em>la aceleración coincide con el valor de la gravedad</em>. En la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante, dirigida hacia abajo, se designa por la letra <em>g </em>y su valor es de 9'8m/s<sup>2 </sup>(a veces se aproxima por 10 m/s<sup>2</sup>).</div><div>Para estudiar el movimiento de <strong>caída libre</strong> normalmente utilizaremos un sistema de referencia cuyo origen de coordenadas se encuentra en el pie de la vertical del punto desde el que soltamos el cuerpo y consideraremos el <em>sentido positivo del eje y apuntando hacia arriba.</em></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 03:54:53 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicacion de la segunda ley de Newton </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div>Mediante la segunda ley se establece el <strong><em>Newton</em></strong><em> </em>como unidad de medida en el <strong>Sistema Internacional (SI),</strong> la cual es la aplicación más conocida de ella, ya que es una unidad utilizada a nivel mundial en ingeniería, <a href="https://como-funciona.co/fisica/">física</a> y matemáticas.<strong><br>1 –</strong> Cuando un niño se mece en un columpio, la fuerza de tensión de las cuerdas que lo sostienen, hace que él oscile formando un arco. Esta fuerza se orienta hacia el origen de la cuerda y genera una aceleración llamada aceleración centrípeta. Mientras tanto, el peso atrae al columpio hacia abajo obligándolo a detenerse.</div><div><strong>2 –</strong> Cuando una persona cambia de posición un mueble empujándolo. La fuerza aplicada hace que el mueble acelere y se mueva. Además, la fuerza de fricción aumenta el “esfuerzo” requerido.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:01:48 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>miriamdamian3498</author>
         <link>https://padlet.com/miriamdamian3498/v0zj5bu59b9rj03e/wish/2537746614</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:02:37 UTC</pubDate>
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         <title>Trabajo y energia </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
         <link>https://padlet.com/miriamdamian3498/v0zj5bu59b9rj03e/wish/2537750854</link>
         <description><![CDATA[<div>https://www.mindomo.com/es/mindmap/trabajo-y-energia-9b6ecf6448d14c0989b1e29199d3ce82</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:08:01 UTC</pubDate>
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         <title>Trabajo y energia </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
         <link>https://padlet.com/miriamdamian3498/v0zj5bu59b9rj03e/wish/2537753569</link>
         <description><![CDATA[<div>La <strong>energía</strong> es una palabra que suele utilizarse mucho en la vida cotidiana. Aunque a menudo se usa de manera ambigua, tiene un significado físico muy específico.</div><div><strong>La energía es una medida de la capacidad de algo para producir trabajo.</strong> No es una sustancia material, y puede almacenarse y medirse de muchas formas.</div><div>Aunque solemos escuchar a las personas hablar del consumo de energía, esta nunca se destruye realmente: tan solo se transfiere de una forma a otra, y realiza un trabajo en el proceso. Algunas formas de energía son menos útiles para nosotros que otras (por ejemplo, la energía calorífica de bajo nivel). Es mejor hablar del consumo o la extracción de recursos energéticos (como el carbón, el petróleo o el viento) que hablar del consumo de energía en sí mismo.</div><ul><li>Una bala que se mueve a gran velocidad tiene asociada una cantidad medible de energía, conocida como <strong>energía cinética</strong>. La bala adquiere esta energía por el trabajo que hizo sobre ella una carga de pólvora que a su vez perdió algún tipo de energía potencial química en el proceso.</li><li>Una taza de café caliente tiene una cantidad medible de <strong>energía térmica</strong>, que adquirió por el trabajo que realizó sobre ella un horno de microondas, que a su vez tomó la energía de la red eléctrica.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:11:08 UTC</pubDate>
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         <title>¿Como se mide el trabajo y la energia? </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
         <link>https://padlet.com/miriamdamian3498/v0zj5bu59b9rj03e/wish/2537757554</link>
         <description><![CDATA[<div>En la física, la unidad estándar para medir la energía y el trabajo realizado es el <strong>joule</strong>, que se denota por el símbolo J. En mecánica, 1 joule es la energía que se transfiere cuando se aplica una fuerza de 1 newton sobre un objeto y lo desplaza una distancia de 1 metro.</div><div>Otra unidad de energía con la que tal vez te hayas encontrado es la <strong>kilocaloría</strong>. La cantidad de energía que contiene un alimento empaquetado típicamente está dada en calorías. Por ejemplo, una barra común de chocolate de 60 gramos contiene alrededor de 280 kilocalorías de energía. Una kilocaloría es la cantidad de energía que se necesita para elevar en 1 degrees celsius la temperatura de 1 kg de agua. <br><em>[Espera, ¿por qué estamos usando kilogramos en vez de gramos?]</em></div><div>Esto es igual a 4184 joules por kilocaloría, por lo que una barra de chocolate tiene 1.17 millones de joules o 1.17 MJ de energía almacenada. ¡Eso es un montón de joules!</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:15:12 UTC</pubDate>
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         <title>Trabajo realizado por una fuerza </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://www.universoformulas.com/fisica/dinamica/trabajo-una-fuerza/</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:18:54 UTC</pubDate>
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         <title>Principio del trabajo y la energia </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://www.youtube.com/watch?v=EqZ8opzmgis</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:37:05 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicacion del principio del trabajo y la energia </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div>El principio del trabajo y energía puede ampliarse para incluir un sistema de partículas aislado adentro de un</div><div>espacio cerrado. Aquí la partícula i-enesima arbitraria de masa esta sometida a una fuerza externa</div><div>resultante F y a una fuerza resultante f que a todas las demás partículas ejercen en la partícula i-enesima. Si</div><div>aplicamos el principio de trabajo y energía a estay a cada una de las demás partículas que componen el</div><div>sistema, entonces, puesto que el trabajo y la energía son cantidades escalares, la ecuaciones se suman</div><div>algebraicamente, lo que da</div><div>∑</div><div></div><div>∑</div><div></div><div>∑</div><div></div><div>&nbsp;</div><div>En este caso la energía cinética inicial del sistema, además del trabajo realizado por todas las fuerzas</div><div>externas e internar que actúan en el sistema, es igual a la energía cinética del sistema.</div><div>Si el sistema representa un cuerpo rígido en movimiento, o una serie de cuerpos en movimiento conectados,</div><div>entonces todas las partículas de cada cuerpo experimentaran el mismo desplazamiento. Por consiguiente el</div><div>trabajo de todas las fuerzas internas tendrá lugar en pares coliniales iguales pero opuestos y por tanto se</div><div>cancelan punto. Por otra parte, si se supone que el cuerpo no es rígido sus partículas pueden desplazarse a</div><div>lo largo de trayectorias diferentes y una parte de la energía producida por las interacciones de las fuerzas se</div><div>disipara y perderá como calor o se almacenara en el cuerpo si ocurren deformaciones permanentes.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:40:11 UTC</pubDate>
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         <title>Fuerzas Conservativas </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://www.fisicalab.com/apartado/fuerzas-conservativas</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:46:46 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://www.mindomo.com/es/mindmap/e2-fuerzas-conservativas-y-no-conservativas-acc9e4bbc76d43339c43e6c5b3acf033</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:49:27 UTC</pubDate>
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         <title>Energia potencial </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div>La energía potencial es un tipo de <a href="https://concepto.de/energia-mecanica/">energía mecánica</a> que está asociada con la relación entre un cuerpo y un campo o sistema de fuerzas externo (si el objeto está ubicado en el campo) o interno (si el campo está dentro del objeto). Se trata de energía en <a href="https://concepto.de/potencia-en-fisica/">potencia</a>, es decir, que <strong>puede ser transformada inmediatamente en otras formas de energía</strong>, como la cinética, por ejemplo.<br>La energía potencial de un sistema, sea cual sea su origen, <strong>representa la energía “almacenada”</strong> en él dada su configuración o su posición y, por lo tanto, para medirla deberá tomarse en cuenta un punto o configuración de referencia.<br><br></div><div>El concepto de energía potencial es útil para sistemas físicos tanto conservativos (que tienden a preservar la energía) como disipativos (que tienden a perderla). La energía potencial y la <a href="https://concepto.de/energia-cinetica/">energía cinética</a> de un sistema constituyen su <a href="https://concepto.de/energia-mecanica/">energía mecánica</a>:<br><br></div><div>Energía potencial + energía cinética = energía mecánica total<br><br></div><div>Este tipo de energía es estudiada no solo por la mecánica clásica, sino también la mecánica relativista y la física cuántica (que lo aplica a sistemas de <a href="https://concepto.de/particulas-subatomicas/">partículas</a>). La energía potencial se clasifica de acuerdo a las fuerzas que le dan origen, como pueden ser la gravitatoria, elástica, química, entre otras.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:51:40 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:56:45 UTC</pubDate>
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         <title>Conservacion de la energia </title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://es.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/a/what-is-conservation-of-energy</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-30 04:58:34 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <pubDate>2023-03-30 05:00:06 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>miriamdamian3498</author>
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         <pubDate>2023-03-30 05:02:37 UTC</pubDate>
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