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      <title>Ley de la Gravitacion universal by emilio bon</title>
      <link>https://padlet.com/emilioregio08/xbxis1x7qs035o30</link>
      <description>Describe la relación entre distancia y fuerza de atracción gravitacional y la representa por medio de una gráfica fuerza-distancia.

• Identifica el movimiento de los cuerpos del Sistema Solar como efecto de la fuerza de atracción gravitacional</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-01-21 15:36:51 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>emilioregio08</author>
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         <description><![CDATA[<div>teoría de ptolomeo En el siglo II d.C., Claudio Tolomeo planteó un modelo del Universo con la Tierra en el centro. En el modelo, la Tierra permanece estacionaria mientras los planetas, la Luna y el Sol describen complicadas órbitas alrededor de ella. Aparentemente, a Tolomeo le preocupaba que el modelo funcionara desde el punto de vista matemático, y no tanto que describiera con precisión el movimiento planetario. Aunque posteriormente se demostró su incorrección, el modelo de Tolomeo se aceptó durante varios siglos. La primera y más famosa obra de Tolomeo, escrita originariamente en griego, se tradujo al árabe como al-Majaste (Obra magna). En Europa, las traducciones latinas medievales reprodujeron el título como Almagesto, y desde entonces se le conoce simplemente como Almagesto. En esta obra, Tolomeo planteó una teoría geométrica para explicar matemáticamente los movimientos y posiciones aparentes de los planetas, el Sol y la Luna contra un fondo de estrellas inmóviles. Esta obra no incluía ninguna descripción física de los objetos del espacio&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-21 15:48:32 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>emilioregio08</author>
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         <description><![CDATA[<div>Nicolas Copérnico propuso&nbsp;<br>el primer modelo heliocéntrico<br>en el que la tierra y los planetas que<br>suponía giraban alrededor del solo en orbitas circulares.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-21 15:54:20 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>emilioregio08</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Cop%C3%A9rnico">Copérnico</a>, enseñó en el seminario protestante de Graz. Kepler intentó comprender las leyes del movimiento planetario durante la mayor parte de su vida. En un principio Kepler consideró que el movimiento de los planetas debía cumplir las leyes pitagóricas de la armonía. Esta teoría es conocida como la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa_de_las_esferas">música o la armonía de las esferas celestes</a>. En su visión cosmológica no era casualidad que el número de planetas conocidos en su época fuera uno más que el número de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_plat%C3%B3nico">poliedros perfectos</a>. Siendo un firme partidario del modelo <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_helioc%C3%A9ntrica">copernicano</a>, intentó demostrar que las distancias de los planetas al <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Sol">Sol</a> venían dadas por esferas en el interior de poliedros perfectos, anidadas sucesivamente unas en el interior de otras. En la esfera interior estaba <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(planeta)">Mercurio</a> mientras que los otros cinco planetas (<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_(planeta)">Venus</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra">Tierra</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)">Marte</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)">Júpiter</a> y <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Saturno_(planeta)">Saturno</a>) estarían situados en el interior de los cinco sólidos platónicos correspondientes también a los cinco elementos clásicos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-21 19:21:44 UTC</pubDate>
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         <title>1era ley</title>
         <author>emilioregio08</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>todos los planetas se mueven alrededor del Sol</strong> describiendo una trayectoria elíptica. La excentricidad e de una elipse es una medida de lo alejado que se encuentran los focos del centro.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-21 19:37:22 UTC</pubDate>
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         <title>2da ley</title>
         <author>emilioregio08</author>
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         <description><![CDATA[<div>Kepler descubrió su segunda ley por ensayo y error. Kepler se dió cuenta de que la línea que conecta a los planetas y al Sol abarca igual área en igual lapso de tiempo. Mire el diagrama que aparece a la izquierda. Lo que Kepler encontró es que lleva la misma cantidad de tiempo para el planeta azul vaya de A a B mientras al igual que para ir de C a D. Pero la distancia de C a D es mucho más grande que la de A a B. Tiene que ser de modo que las regiones verdes tengan la misma área. De manera que el planeta debe moverse más rápidamente entre C y D que entre A y B. Esto significa que cuando los planetas están cerca del Sol en su órbita, se mueven más rápidamente que cuando están más lejos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-21 19:42:45 UTC</pubDate>
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         <title>3ra ley</title>
         <author>emilioregio08</author>
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         <description><![CDATA[<div>La 3<sup>ra.</sup> ley de Kepler es una fórmula matemática. Significa que si usted sabe cuánto tiempo toma un planeta en circundar el Sol (p), después usted puede determinar a cuál distancia s e encuentra el planeta del Sol (a = eje semimayor de la órbita del planeta).</div><div>Esta fórmula también nos dice que los planetas lejanos del Sol tardan más tiempo en circundar al Sol que los que se encuentran cercanos al Sol. Se mueven más lentamente alrededor del Sol.</div><div>No dejes de ver la <a href="https://www.windows2universe.org/the_universe/uts/orbits_data.html&amp;lang=sp">tabla de datos originales de los planetas </a>. Notarás que el <strong>período orbital de los planetas (P)</strong> se hace más de largo a medida que va de Mercurio a Plutón.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-21 19:45:05 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>emilioregio08</author>
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         <description><![CDATA[<div>Las leyes enunciadas por Newton, y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica, son tres: la ley de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Inercia">inercia</a>, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Newton planteó que todos los movimientos se atienen a estas tres leyes principales, formuladas en términos matemáticos. Un concepto es la fuerza, causa del movimiento y otro es la masa, la medición de la cantidad de materia puesta en movimiento; los dos son denominados habitualmente por las letras F y m.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-21 19:47:46 UTC</pubDate>
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