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      <title>Contenidos unidad 3 by karol salazar</title>
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      <description>Karol Salazar y Shina Panamá </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-09-14 18:31:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Definición</title>
         <author>karolsalazar13</author>
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         <description><![CDATA[<div>Es la propiedad que tienen los objetos para cambiar de forma.&nbsp; El estiramiento es directamente proporcional a la fuerza aplicada, es decir mientras mayor sea la fuerza aplicada su estiramiento será mayor.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 20:13:58 UTC</pubDate>
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         <title>Deformación Elástica, Ley de Hooke y Modulo de Young.</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740630910</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Esfuerzo: </strong>es la cantidad que caracteriza la intensidad de las fuerzas que causan el cambio de forma.</li><li><strong>Deformación: </strong>es la cantidad que<strong> </strong>describe el cambio de forma.</li><li><strong>Módulo de Yong o elasticidad: </strong>es la constante de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación.</li></ul><div>Por lo tanto si tiramos con mayor fuerza, este se estirará más o si se le aplasta con una fuerza mayor se comprimirá más.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 20:14:51 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Módulo de corte y módulo de volumen</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740633230</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Módulo de volumen:&nbsp; </strong>es la relación directamente proporcional del esfuerzo por volumen (cambio de presión Δp) y&nbsp; la deformación por volumen ( es&nbsp;<br>el cambio fraccionario de volumen ΔV/V), además es el inverso de la compresibilidad.</li></ul><div><br></div><ul><li><strong>Módulo de corte: </strong>es la relación directamente proporcional del esfuerzo por corte (la fuerza por<br>unidad de área)&nbsp; y&nbsp; la deformación por corte(desplaza-<br>miento&nbsp;x de un lado dividido entre la dimensión&nbsp;<br>transversal&nbsp;h).</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 20:16:12 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Formulas principales</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740634301</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;</div>]]></description>
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      <item>
         <title>Ejercicio de ejemplo:</title>
         <author>shinapanama</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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      <item>
         <title>Video explicativo</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740635095</link>
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         <pubDate>2021-09-14 20:17:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Definición</title>
         <author>shinapanama</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740636202</link>
         <description><![CDATA[<div>Una partícula describe un Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) cuando se mueve a lo largo del eje X, estando su posición <em>x</em> dada en función del tiempo <em>t</em> por la ecuación</div><div><em>x=A</em>·sen(<em>ωt+φ</em>)<br>donde:</div><blockquote><ul><li><em>A</em> es la amplitud.</li><li><em>w</em> la frecuencia angular.</li><li><em>w t+j</em> la fase.</li><li><em>j</em> la fase inicial</li></ul></blockquote>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 20:17:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Definición</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740638115</link>
         <description><![CDATA[<div>Es el movimiento o perturbación de una partícula que permite la transmisión de energía, sin que este transfiera materia.&nbsp;</div>]]></description>
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      <item>
         <title>Formulas principales</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740638720</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 20:19:16 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Formulas principales</title>
         <author>karolsalazar13</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;</div>]]></description>
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         <title>Ejercicio de ejemplo:</title>
         <author>shinapanama</author>
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      <item>
         <title>Ejercicio de ejemplo:</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740640351</link>
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         <title>Video explicativo</title>
         <author>shinapanama</author>
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         <title>Video explicativo</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740641404</link>
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         <title>Teoría </title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740651396</link>
         <description><![CDATA[<div><em>Elasticidad</em>. (s. f.). Física en línea. Recuperado 14 de septiembre de 2021, de <a href="https://www.fisicaenlinea.com/06fuerzas/fuerzas17-elasticidad.html">https://www.fisicaenlinea.com/06fuerzas/fuerzas17-elasticidad.html</a><br><br><em>Concepto de dos ondas</em>. (s. f.). Fisicalab. Recuperado 15 de septiembre de 2021, de <a href="https://www.fisicalab.com/apartado/que-son-las-ondas">https://www.fisicalab.com/apartado/que-son-las-ondas</a><br><br>García, A.F. (2010). Física con ordenador. Obtenido de http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/oscilaciones/mas/mas.htm<br><br><em>Efecto Doppler</em>. (s. f.). Fisicalab. Recuperado 15 de septiembre de 2021, de https://www.fisicalab.com/apartado/efecto-doppler<br><br>Sears, Zemansky, Young (1986). <em>Física Universitaria. </em>Wilmington, Delaware, EE.UU.: Fondo Educativo Interamericano S.A.<br><br><a href="http://liceu.uab.es/~joaquim/home.html">Joaquim Llisterri</a>. (<em>29 de març de 2021). </em>Las características acústicas de los sonidos del habla. Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_anal_acus/fon_acust.html</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 20:26:26 UTC</pubDate>
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         <title>Ejercicios </title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740651679</link>
         <description><![CDATA[<div>Sears, Zemansky, Young (1986). <em>Física Universitaria. </em>Wilmington, Delaware, EE.UU.: Fondo Educativo Interamericano S.A.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 20:26:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Anexos visuales</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740652592</link>
         <description><![CDATA[<div><em>Propiedades de la materia</em>. (s. f.). Didactalia: Material Educativo. Recuperado 15 de septiembre de 2021, de <a href="https://didactalia.net/en/community/materialeducativo/resource/propiedades-de-la-materia/05e2c7e6-9592-44b6-b4f6-bad6f87aba48">https://didactalia.net/en/community/materialeducativo/resource/propiedades-de-la-materia/05e2c7e6-9592-44b6-b4f6-bad6f87aba48</a><br><br><em>CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS | Temas de Física</em>. (2019, 9 febrero). YouTube. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=J6GUv8MBM6g">https://www.youtube.com/watch?v=J6GUv8MBM6g </a><br><br><em>17 Movimiento Armónico Simple</em>. (2017, 22 octubre). YouTube. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Cgat8WAzAYM">https://www.youtube.com/watch?v=Cgat8WAzAYM</a><br><br><em>LEY DE HOOKE⚡ teoría de la elasticidad y fórmula /física fácil en 3 minutos</em>. (2021, 9 febrero). YouTube. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=MyroA57vj1g">https://www.youtube.com/watch?v=MyroA57vj1g</a><br><br>Sears, Zemansky, Young (1986). <em>Física Universitaria. </em>Wilmington, Delaware, EE.UU.: Fondo Educativo Interamericano S.A.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 20:27:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Ley de Hooke y ecuación fundamental del M.A.S. </title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740696226</link>
         <description><![CDATA[<div>Si&nbsp; la&nbsp; fuerza&nbsp; de&nbsp; restitución&nbsp; es&nbsp; directamente&nbsp; proporcional&nbsp; al&nbsp; desplazamiento&nbsp; con respecto&nbsp; al&nbsp; equilibrio,&nbsp; según&nbsp; la&nbsp; ecuación&nbsp; (13.3),&nbsp; la&nbsp; oscilación&nbsp; se&nbsp; denomina&nbsp; movimiento armónico simple , que se abrevia MAS </div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>Velocidad, aceleración y comportamiento energético del M.A.S. </title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740696484</link>
         <description><![CDATA[<div>Velocidad: Cuando un cuerpo comienza a oscilar en un MAS, no podemos elegir el valor de v, pues&nbsp; está&nbsp; predeterminado&nbsp; por&nbsp; los&nbsp; valores&nbsp; de&nbsp; k y m. (v=raíz de k/m).<br>Aceleración: de un cuerpo en MAS está dada por: ax=-Fx/m (ax=-kx/m, ax= -(w^2)x<br>Energías: No hay fuerzas no conservativas que efectúen trabajo, así que se conserva la energía mecánica total E=K+U (E=1/2m(vx)^2 - 1/2k(x)^2=1/2 k(A)^2</div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <title>PÉNDULOS:</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740696622</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>Fundamentos del movimiento ondulatorio</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740699703</link>
         <description><![CDATA[<div>El movimiento ondulatorio nace a partir de la visualización del comportamiento de la onda, cuando se arroja una piedra o un objeto en el agua este tendrá una pequeña perturbación y tendrá una ilusión óptica que transporta materia, pero cuando se lo mira minuciosamente se puede notar que solo&nbsp; hay transferencia de energía.<br><br></div><ul><li>La <strong><em>onda de movimiento</em></strong> se&nbsp; completa&nbsp; cuando,&nbsp; después&nbsp; de&nbsp; un&nbsp; recorrido&nbsp; de&nbsp; ida y&nbsp; vuelta&nbsp; termina&nbsp; en&nbsp; el&nbsp; punto&nbsp; de&nbsp; inicio.</li><li>La <strong><em>longitud de onda</em></strong> es la distancia que existe entre el inicio de una onda y el inicio de la siguiente en un fenómeno ondulatorio.</li><li>La <strong><em>&nbsp;frecuencia</em></strong>&nbsp; estará&nbsp; establecida&nbsp; por&nbsp; el&nbsp; número&nbsp; de&nbsp; veces&nbsp; que se&nbsp; repite&nbsp; el&nbsp; movimiento&nbsp; ondulatorio&nbsp; por&nbsp; segundo.</li><li>La <strong><em>amplitud</em></strong> es la distancia en y o en el eje de las ordenadas empieza desde el origen hasta la altura máxima de la cresta.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 20:55:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Descripción matemática y ecuación de función de onda</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740700192</link>
         <description><![CDATA[<div>Desde el punto de vista matemático una <strong>onda</strong> es una <strong>ecuación</strong> que recoge la evolución temporal y espacial de la perturbación de un determinado medio, y que es generada por un foco emisor.<br>La ecuación matemática de la onda se desarrolla en&nbsp; las variaciones espaciales y temporales de la onda y se pueden expresar como funciones sinusoidales (función seno o coseno)&nbsp;</div><var>y=f(x,t)</var><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 20:55:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Superposición de ondas, reflexión y ondas estacionarias y energía de vibraciones</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740700742</link>
         <description><![CDATA[<div>Principio de superposición: consiste en combinar los desplazamientos de los pulsos individuales en cada punto para obtener el&nbsp; desplazamiento&nbsp; real. Cuando&nbsp; dos&nbsp; ondas&nbsp; se&nbsp; traslapan,&nbsp; el&nbsp; desplazamiento&nbsp; real&nbsp; de&nbsp; cualquier&nbsp; punto&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; cuerda&nbsp; en&nbsp; cualquier instante se obtiene sumando el desplazamiento que tendría el punto si sólo estuviera&nbsp; presente&nbsp; la&nbsp; primera&nbsp; onda,&nbsp; con&nbsp; el desplazamiento&nbsp; que&nbsp; tendría&nbsp; si&nbsp; sólo&nbsp; estuviera presente la segunda.&nbsp;<br><br>Ondas estacionarias: sucede cuando una onda senoidal es reflejada por un extremo fijo de una cuerda, enfocando el problema hacia la superposición de dos ondas que se propagan por la cuerda, una representa la onda original o incidente, y otra representa la onda reflejada en el extremo fijo.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 20:55:50 UTC</pubDate>
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         <title>Sonido, características, intensidad, velocidad y resonancia</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740701323</link>
         <description><![CDATA[<div>El sonido consiste en la alteración&nbsp; mecánica de las&nbsp; partículas de&nbsp; un medio&nbsp; elástico, producida por un elemento&nbsp; en&nbsp; vibración,&nbsp; que&nbsp; es capaz de&nbsp; provocar una sensación auditiva y viaja en&nbsp; el medio, generalmente&nbsp; el&nbsp; aire,&nbsp; en forma de ondas&nbsp; sonoras.<br>-La vibración&nbsp; de&nbsp; las&nbsp; moléculas de&nbsp; aire provoca&nbsp; una variación&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; presión&nbsp; atmosférica, produciendo&nbsp; una onda de&nbsp; presión&nbsp; que&nbsp; se propaga&nbsp; por&nbsp; el aire, su velocidad en condiciones normales de temperatura y presión, es de aproximadamente 340 m/s.&nbsp; <br>-La intensidad acústica&nbsp; se define&nbsp; como la&nbsp; cantidad de&nbsp; energía sonora&nbsp; transmitida en&nbsp; una dirección determinada por unidad de área. No es&nbsp; posible medirlo con un sonómetro. El nivel de intensidad&nbsp; sonora&nbsp; se mide en w/m2.<br>-La <strong>resonancia</strong> consiste en la modificación de la amplitud de los armónicos de un sonido complejo ejercida por la cavidad en la que se produce la vibración de las moléculas de aire.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 20:56:11 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Efecto Doppler, cálculo y aplicaciones</title>
         <author>karolsalazar13</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740701539</link>
         <description><![CDATA[<div>Este efecto se da cuando una fuente de sonido y un receptor están en movimiento relativo, la frecuencia del sonido</div><div>oído por el receptor no es el mismo que la frecuencia fuente.<br><br><strong><em>Aplicaciones</em></strong></div><ul><li><strong>Radares</strong>: Gracias al efecto Doppler es posible medir la velocidad a la que se desplaza un coche.</li><li><strong>Astrofísica: </strong>Sirve para determinar si una estrella se aleja o se acerca a nosotros.</li><li><strong>Ecoradiografías: </strong>Cuando se emiten ultrasonidos hacia el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos o hematíes actúan como elementos reflectores del mismo.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 20:56:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1740701539</guid>
      </item>
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         <title>Péndulo simple:</title>
         <author>shinapanama</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1741718050</link>
         <description><![CDATA[<div>Un péndulo simple es un modelo idealizado que consiste en una masa puntual suspendida de un cordón sin masa y no estirable. Si la masa se mueve a un lado de su posición&nbsp; de&nbsp; equilibrio&nbsp; (vertical),&nbsp; oscilará&nbsp; alrededor&nbsp; de&nbsp; dicha&nbsp; posición.<br>Fuerza restauradora: F0=-mgsen0</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-15 05:20:39 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Péndulo físico:</title>
         <author>shinapanama</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1741728290</link>
         <description><![CDATA[<div>Un péndulo físico es cualquier péndulo real que usa un cuerpo de tamaño finito, encontraste con el modelo idealizado de péndulo simple en el que toda la masa se concentra en un punto. Si las oscilaciones son pequeñas, el análisis del movimiento de un péndulo real es tan sencillo como el de uno simple.<br>Cuando el cuerpo se desplaza como se muestra, el peso mg</div><div>causa una torca de restitución Tz=-(mg)(d. sen0)</div><div>El signo negativo indica que la torca de restitución es en sentido horario, si el desplazamiento es en sentido antihoriario, y viceversa.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-15 05:26:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1741728290</guid>
      </item>
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         <title>Péndulo elástico:</title>
         <author>shinapanama</author>
         <link>https://padlet.com/karolsalazar13/xymw1a00rqjswejq/wish/1741740364</link>
         <description><![CDATA[<div>El <strong>péndulo elástico</strong> es un sistema mecánico simple, el cual está compuesto por un resorte <strong>elástico</strong> ideal sostenido desde un pivote en uno de sus extremos y unido a un objeto de masa constante en el otro. Este se mueve libremente y su movimiento es producido únicamente por la gravedad.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-15 05:32:50 UTC</pubDate>
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