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      <title>Pizarra Digital by FUENTES LAZARO ALAN FRANCISCO</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-10-01 04:06:39 UTC</pubDate>
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         <title>Movimiento circular uniforme (MCU): </title>
         <author>zs25018352</author>
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         <description><![CDATA[<p>ocurre cuando un objeto se desplaza sobre una trayectoria circular con rapidez constante. Aunque la rapidez no cambia, la velocidad sí lo hace, ya que la dirección varía continuamente.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:14:09 UTC</pubDate>
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         <title>Movimiento de un proyectil:</title>
         <author>zs25018352</author>
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         <description><![CDATA[<p>es el movimiento que describe un objeto lanzado con cierta velocidad inicial y que está sometido únicamente a la aceleración de la gravedad. Su trayectoria es parabólica.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:15:46 UTC</pubDate>
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         <title>Ejemplo: Un satélite en órbita (MCU) o una pelota lanzada (proyectil).</title>
         <author>zs25018352</author>
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         <description><![CDATA[<p>Referencia:</p><p>Tipler, P. A., &amp; Mosca, G. (2008). Física para la ciencia y la tecnología (6ª ed.). Reverté.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:16:32 UTC</pubDate>
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         <title>También llamada Ley de la Inercia. </title>
         <author>zs25018352</author>
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         <description><![CDATA[<p>Establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras no actúe una fuerza externa neta sobre él.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:17:42 UTC</pubDate>
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         <title>Ejemplo: Un libro sobre la mesa no se mueve a menos que alguien lo empuje.</title>
         <author>zs25018352</author>
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         <description><![CDATA[<p>Referencia:</p><p>Serway, R. A., &amp; Jewett, J. W. (2014). Física para ciencias e ingeniería (9ª ed.). Cengage Learning.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:18:01 UTC</pubDate>
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         <title>Segunda Ley de Newton</title>
         <author>zs25018352</author>
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         <description><![CDATA[<p>Establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Se expresa como:</p><p>F=m⋅a</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:20:18 UTC</pubDate>
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         <title>Ejemplo: Empujar un carrito vacío requiere menos fuerza que empujar uno cargado.</title>
         <author>zs25018352</author>
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         <description><![CDATA[<p>Referencia:</p><p>Young, H. D., &amp; Freedman, R. A. (2013). Física universitaria con moderna (13ª ed.). Pearson Educación.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:20:47 UTC</pubDate>
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         <title>También llamada Ley de acción y reacción.</title>
         <author>zs25018352</author>
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         <description><![CDATA[<p>Establece que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección opuesta.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:21:27 UTC</pubDate>
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         <title>Ejemplo: Cuando saltas de un bote, tú empujas al bote hacia atrás y este te impulsa hacia adelante.</title>
         <author>zs25018352</author>
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         <description><![CDATA[<p>Referencia:</p><p>Halliday, D., Resnick, R., &amp; Walker, J. (2011). Física (9ª ed.). Wiley.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:21:37 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Las leyes de Newton permiten explicar fenómenos cotidianos y tecnológicos:</title>
         <author>zs25018352</author>
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         <description><![CDATA[<p>Funcionamiento de automóviles (frenado y aceleración).</p><p><br></p><p>Diseño de puentes y edificios (equilibrio de fuerzas).</p><p><br></p><p>Lanzamiento de cohetes (acción y reacción).</p><p><br></p><p>Referencia:</p><p>Tipler, P. A., &amp; Mosca, G. (2008). Física para la ciencia y la tecnología (6ª ed.). Reverté.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:22:07 UTC</pubDate>
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         <title>Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica donde se aíslan los objetos y se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre él.</title>
         <author>zs25018352</author>
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         <description><![CDATA[<p>Se usan flechas para indicar la dirección y magnitud de las fuerzas.</p><p><br></p><p>Son esenciales para aplicar correctamente la segunda ley de Newton.</p><p><br></p><p>Referencia:</p><p>Serway, R. A., &amp; Jewett, J. W. (2014). Física para ciencias e ingeniería (9ª ed.). Cengage Learning.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:22:35 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Un cuerpo está en equilibrio traslacional cuando la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero:</title>
         <author>zs25018352</author>
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         <description><![CDATA[<p>∑F=0</p><p><br></p><p>Esto significa que no hay aceleración lineal.</p><p><strong>Ejemplo:</strong> Una lámpara colgada del techo sostenida por una cuerda.</p><p><strong>Referencia:</strong><br>Beer, F. P., Johnston, E. R., &amp; Mazurek, D. F. (2015). <em>Mecánica vectorial para ingenieros: Estática</em> (10ª ed.). McGraw-Hill.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:23:07 UTC</pubDate>
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         <title>El movimiento curvilíneo explica trayectorias circulares y parabólicas.</title>
         <author>zs25018352</author>
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         <description><![CDATA[<p>Las Leyes de Newton son la base de la mecánica clásica y permiten comprender cómo y por qué se mueven los cuerpos.</p><p><br/></p><p>Los diagramas de cuerpo libre y las condiciones de equilibrio son herramientas fundamentales para resolver problemas físicos y de ingeniería.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:23:53 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Referencias generales (APA 7ª edición):</title>
         <author>zs25018352</author>
         <link>https://padlet.com/zs25018352/wvesl8740q2zlbjl/wish/3612707034</link>
         <description><![CDATA[<p>Beer, F. P., Johnston, E. R., &amp; Mazurek, D. F. (2015). Mecánica vectorial para ingenieros: Estática (10ª ed.). McGraw-Hill.</p><p><br/></p><p>Halliday, D., Resnick, R., &amp; Walker, J. (2011). Física (9ª ed.). Wiley.</p><p><br/></p><p>Serway, R. A., &amp; Jewett, J. W. (2014). Física para ciencias e ingeniería (9ª ed.). Cengage Learning.</p><p><br/></p><p>Tipler, P. A., &amp; Mosca, G. (2008). Física para la ciencia y la tecnología (6ª ed.). Reverté.</p><p><br/></p><p>Young, H. D., &amp; Freedman, R. A. (2013). Física universitaria con moderna (13ª ed.). Pearson Educación.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-10-01 04:24:16 UTC</pubDate>
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