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      <title>Práctica 07-Cantidad de Movimiento by Mickaela Tarapues Cobo</title>
      <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw</link>
      <description>Lab Física (NRC:1764)</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-03-31 21:13:27 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-06-08 03:31:18 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Práctica 7</title>
         <author>mtarapuescobo</author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/495716188</link>
         <description><![CDATA[<div>Mickaela Tarapues (208101)<br>Para este video, se decidió mostrar un choque elástico, donde las masas de ambos cuerpos permanecen constantes y solamente cambia su dirección de velocidad al intercambiar energía. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-06 20:51:41 UTC</pubDate>
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         <title>Práctica 7</title>
         <author>deroseroy</author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/495808161</link>
         <description><![CDATA[<div>Davne Rosero (00204088)<br>Experimentos acerca de la conservación del momento.<br>Choques elásticos e inelásticos.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-06 22:25:43 UTC</pubDate>
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         <title>Práctica 7</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/495826426</link>
         <description><![CDATA[<div>Daniel Flores (00209307)<br>Conservación del momento.<br>En este video se muestra un choque elástico e inelástico. La pelota de pin pon comienza con energía potencial, luego es empujada lo que produce un cambio a energía cinética, esta energía es enviada a la otra pelota, dejando a la primera pelota con energía potencial, lo que produce un choque elástico. Y por último, la segunda pelota choca contra un resaltador y quedan juntos lo que produce un choque inelástico.  </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-06 22:48:48 UTC</pubDate>
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         <title>Practica 7</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/495831751</link>
         <description><![CDATA[<div>Luis Velasco 00209676<br>Conservación de momento.<br>En el vídeo se muestra dos bolas de aluminio  que  al aplicarle velocidad y choca con la otra se produce un choque completamente inelástico ya que las dos bolas siguen la misma dirección y permanecen juntos hasta el final</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-06 22:56:12 UTC</pubDate>
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         <title>Práctica 7</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/497228945</link>
         <description><![CDATA[<div>Nicolas Zapata 00210635<br>Conservación de momento .<br>El video muestra la colision elastica e inelastica de un cuerpo que choca con otro  en un plano inclinado, la masa de ambos objetos no cambia , el momento lineal se conserva  siempre, pero la energía total  del sistema únicamente se conserva en la colisión elástica, en la inelástica se  pierde energía.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-07 16:51:12 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Práctica 7</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/497245135</link>
         <description><![CDATA[<div>Daniela García 00206916<br><br>El coche al chocar con el cuaderno sufre una desaceleración y la pelota que inicialmente está sobre el carrito se desprende y conserva el mismo movimiento y velocidad del carrito pues ninguna fuerza actúa sobre ella.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-07 16:59:03 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Practica 7</title>
         <author>christianramirez7989</author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/497528570</link>
         <description><![CDATA[<div>Christian Ramirez (00208152)<br>En el video se puede observar la colisión entre dos coches, los cuales tienen la misma masa pero distintas velocidades e intercambios de energías. </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/374152312/cadd8f1d51720b6bb4b4406d340a7329/Practica_7.mp4" />
         <pubDate>2020-04-07 19:41:26 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Práctica 7 Cantidad de movimiento</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/497547415</link>
         <description><![CDATA[<div>David Ríos (207379)<br>En el experimento del vídeo se usan 2 objetos de distintas masas para representar una colisión inelástica y una colisión completamente inelástica. En la colisión inelástica existe una conservación del momento lineal total del sistema, sin embargo la energía total (cinética en este caso) no se conserva por acción de la fricción del objeto con la mesa. En la colisión completamente inelástica, los objetos permanecen unidos entre si después de la colisión.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-07 19:55:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Práctica 7</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/497593037</link>
         <description><![CDATA[<div>Fernando Castro<br>(00206626)<br>En este video se muestra el concepto de un choque elástico entre 2 pilas que siguen una riel de 67 cm aproximadamente hasta chocar entre si. Esto demeustra la conservacion del movimiento lineal desde los puntos iniciales hasta el choque y después.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-07 20:30:18 UTC</pubDate>
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         <title>Práctica 7</title>
         <author>saynysanchez</author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/497607152</link>
         <description><![CDATA[<div>Sayny Sánchez <br>(00203287)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-07 20:41:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Andreas Costa</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/497607593</link>
         <description><![CDATA[<div>(00209201)<br>Este es un choque inelástico ya que la cinética no se conserva el cuerpo 1 tiene la misma masa que el cuerpo 2 pero el cuerpo 3 tiene menor masa que los dos cuerpos como consecuencia cuando el cuerpo 2 colisiona con el cuerpo 3 existe un aumento de temperatura y los cuerpos se deforman </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-07 20:41:44 UTC</pubDate>
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         <title>Práctica 8</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/505405339</link>
         <description><![CDATA[<div>Daniel Flores (00209307)<br>El centro de gravedad que está compuesto por los tenedores junto con el palillo pasa por el sistema formado por el borrador y el palillo. Es decir, por el principio de acción y reacción al aplicar la fuerza de gravedad en la misma dirección del sistema estos se anulan. Por lo que, el sistema del borrador aplica una fuerza de igual magnitud, dirección y sentido contrario al peso del sistema. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-13 23:57:09 UTC</pubDate>
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         <title>Práctica 8</title>
         <author>deroseroy</author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/505550572</link>
         <description><![CDATA[<div>Davne Rosero (00204088)<br>Equilibrio mecánico<br>Descripción en el video.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-14 02:56:47 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/506896077</link>
         <description><![CDATA[<div>Práctica 8<br>Luis Velasco 00209676<br>Equilibtio mecánico </div>]]></description>
         <pubDate>2020-04-14 17:03:33 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Practica 8</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/506900602</link>
         <description><![CDATA[<div>Luis Velasco 00209676<br>Equilibrio Mecanico</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-14 17:05:21 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/506955141</link>
         <description><![CDATA[<div>Práctica 8 Equilibrio Mecánico <br>Andreas Costa<br>(00209201)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-14 17:29:38 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Práctica 7</title>
         <author>jairjm11henry14</author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/507090770</link>
         <description><![CDATA[<div>Edison Méndez 00214464</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-14 18:37:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Práctica 8</title>
         <author>jairjm11henry14</author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/507093533</link>
         <description><![CDATA[<div>Edison Méndez 00214464</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-14 18:38:31 UTC</pubDate>
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         <title>Practica 8 Christian Ramirez 00208152</title>
         <author>christianramirez7989</author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/507237046</link>
         <description><![CDATA[<div>En este experimento se evidencia el equilibrio mecánico ya que al tener un tercio de la lata lleno de liquido mas el peso de la lata mas la fuerza de gravedad, hace que el centro de masa del sistema pueda mantenerlo en equilibrio sobre un solo borde de la lata.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-14 20:06:13 UTC</pubDate>
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         <title>Práctica 8 equilibrio mecánico</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/507252816</link>
         <description><![CDATA[<div>David Ríos (207379)<br>El sistema se encuentra en equilibrio mecánico ya que se cumplen las dos condiciones: la suma de todas las fuerzas es igual a 0 ya que las fuerzas son iguales y opuestas; y la suma de momentos o torques es igual a 0 ( uno positivo en sentido antihorario y uno negativo en sentido horario)</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-14 20:17:09 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Práctica 8: Equilibrio mecánico </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/507261294</link>
         <description><![CDATA[<div>Daniela García 00206916 <br><br>En un principio encontrar el punto de equilibro entre la moneda y el borde del pedazo de papel no es muy posible de lograr. Una vez que el papel se dobla y se le coloca la moneda encima, conforme se estira el papel este naturalmente busca el centro de masa de la moneda miestras se desliza sobre el papel y de esta forma ambos van buscando el equilibrio.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-14 20:23:32 UTC</pubDate>
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         <title>Equilibrio </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/507297073</link>
         <description><![CDATA[<div>Nicolas Zapata 00210635<br>El sistema mostrado en el video se encuentra en equilibrio, pues la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el mismo se cancelan y la suma de los momentos también, se puede observar que el mismo sistema a pesar de que se le aplica mas peso este vuelve a encontrar el equilibrio.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-14 20:51:06 UTC</pubDate>
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         <title>Equilibrio</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/507319755</link>
         <description><![CDATA[<div>Fernando Castro 00206626<br>En este experimento se usan un para de tenedores entrelazados entre si y un palillo que pasa entre ellos. Se coloca ortro palillo en un orificio centralizado de un salero y se cuelga un palillo sobre el otro generando un equilibrio en el sistema </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/493332629/672051af12890ec40d004ebbdd928bb2/20200414_144050.mp4" />
         <pubDate>2020-04-14 21:09:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/507319755</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Práctica 8 Equilibrio Mecánico</title>
         <author>mtarapuescobo</author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/507339430</link>
         <description><![CDATA[<div>Mickaela Tarapues (00208101) Para este experimento se utilizó un palo de escoba, primero sin peso y luego con peso (aunque la plataforma no me deja colocar 2 videos) para observar cómo funciona el centro de masa de este sistema. Entonces, como no tiene peso, está claro que el centro de masa del palo de escoba estará en la mitad. Por otro lado, si se agrega de escoba, el centro de masa estará más apegado hacia donde está el peso, por lo que mayormente se mueve el dedo que no sostiene mucho peso. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-14 21:26:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Equilibrio mecánico </title>
         <author>saynysanchez</author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/507561954</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-04-15 01:39:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/507561954</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Prática 9: Dinámica Rotacional</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/518785892</link>
         <description><![CDATA[<div>Daniel Flores (00209307)<br>Este experimento consiste en tener dos objetos de diferentes masas; en este caso elegí un borrador y un enchufe de un cargador. En este experimento, el borrador tiene un movimiento en el eje vertical, describiendo una fuerza centrífuga. Por otro lado, el enchufe del cargador tiene un movimiento en el eje horizontal. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-20 22:24:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Práctica 9: Dinámica rotacional</title>
         <author>deroseroy</author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/520754881</link>
         <description><![CDATA[<div>Davne Rosero (00204088)<br>Rotación de un objeto con respecto a un eje.<br>Descripción en el video.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/398423209/a8173d6167983e417d024ea031657a47/VID_20200419_184133.mp4" />
         <pubDate>2020-04-21 16:17:50 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Dinamica Rotacional</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/520990932</link>
         <description><![CDATA[<div>Nicolas Zapata (00210635)<br>La práctica consiste en producir un movimiento rotacional mediante una masa colgante y verificar como la aceleracion de caida cambia cuando se le aplica un anillo sobre la base de rotación, ya que el momento de inercia aumenta.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-21 17:43:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/520990932</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dinámica Rotacional</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/521225654</link>
         <description><![CDATA[<div>David Ríos (207379)<br>Materiales: Caja de CD's, disco, rollo de cuerda y llavero. <br>El momento de inercia provoca que un cuerpo rígido adquiera energía al rotar alrededor de un eje fijo. El llavero tiene un movimiento en el eje vertical que produce el movimiento del rollo respecto a su eje y por lo tanto, este y el disco en el segundo experimento, adquieren energía cinética Rotacional.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-21 19:19:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/521225654</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Practica 9</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/521300664</link>
         <description><![CDATA[<div>Luis Velasco 00209676<br>Al rotar la masa 2 empieza a subir.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/506797106/ee77388e55afb7ce2a9fdc4fec365717/WhatsApp_Video_2020_04_21_at_2_55_33_PM.mp4" />
         <pubDate>2020-04-21 19:57:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/521300664</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Práctica 9</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/521304577</link>
         <description><![CDATA[<div>Dinámica Rotacional   <br>Andreas Costa<br>209201<br>En el video, el torque que ejerce el peso del recipiente de plástico se compensa con el movimiento de la mano, creando un movimiento rotación al uniforme en el que se conserva el momento angular tomando en cuenta que tiene el mismo radio y una velocidad angular constante </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-21 19:59:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Práctica 9 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/521342883</link>
         <description><![CDATA[<div>Daniela García 00206916<br><br>Dado el movimiento rotacional con el hilo colocado de forma vertical, cuando se hace girar la cinta, el borrador sube lentamente, dado que su peso es mayor al de la cinta. Si invertimos y hacemos que el borrador rote, la cinta también sube pero en un tiempo más corto, gracias a la proporción de masas.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/461566322/80212f4999ec303adfa6b7e12599feda/Din_mica_rotacional.mp4" />
         <pubDate>2020-04-21 20:19:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/521342883</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Practica 9</title>
         <author>christianramirez7989</author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/521361278</link>
         <description><![CDATA[<div>Christian Ramirez (00208152)<br>En este video se puede ver que al hacer rotar la masa superior que es mucho mas liviana que la inferior, la fuerza aplicada y el momento de inercia de esta, hace que la masa inferior sujeta a una cuerda pueda subir, caso contrario si no se aplica ninguna fuerza, es imposible que la masa suba, de igual manera a menor distancia de la cuerda hay mas velocidad en cambio cuando la masa sube se hace mas larga y tiene menos velocidad, por lo que debo aplicar mas fuerza para que siga subiendo. </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/374152312/075a36615e30cdbe6988757ce87a1776/Movimiento_Rotacional_.mp4" />
         <pubDate>2020-04-21 20:30:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/521361278</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Práctica 9</title>
         <author>mtarapuescobo</author>
         <link>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/531789524</link>
         <description><![CDATA[<div>Mickaela Tarapues (00208101)<br>El movimiento se da en un eje vertical, la masa más pequeña tiene ambas fuerzas (centrípeta y tengencial), de este modo, aumenta su velocidad y se recorre el hilo, causando que la masa más pesada suba </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/349758592/8fbdc7db7f17ca4e1771ea215401a334/DinamicaRotacional.mp4" />
         <pubDate>2020-04-26 20:16:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mtarapuescobo/x0yi7gnrwknw/wish/531789524</guid>
      </item>
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