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      <title>TEMPERATURA Y CALOR  by Zamanta Paucar</title>
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      <description>Hecho con la ayuda de un mono mecanógrafo</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-08-03 19:55:55 UTC</pubDate>
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         <title>Escalas de temperatura Celsius, Fahrenheit, Kelvin </title>
         <author>zamantapaucar77</author>
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         <pubDate>2021-09-13 03:36:00 UTC</pubDate>
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         <title>CALOR</title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <pubDate>2021-09-13 03:36:57 UTC</pubDate>
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         <title>Tipos de termómetros</title>
         <author>zamantapaucar77</author>
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         <description><![CDATA[<div><br></div><ol><li><strong>Termómetro</strong> de vidrio o de líquidos. ...</li><li>Pirómetros o <strong>termómetros</strong> sin contacto. ...</li><li><strong>Termómetros</strong> con lámina bimetálica. ...</li><li><strong>Termómetros</strong> de gas. ...</li><li><strong>Termómetros</strong> de resistencia. ...</li><li>Par térmico o termopar. ...</li><li><strong>Termómetros</strong> digitales.</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 04:31:43 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Tabla de conversión </title>
         <author>zamantapaucar77</author>
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         <pubDate>2021-09-13 04:32:39 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>zamantapaucar77</author>
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         <pubDate>2021-09-13 04:38:33 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2.-Dilatación de materiales sólidos y líquidos </title>
         <author>zamantapaucar77</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>Video de introducción&nbsp;</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 04:43:19 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Dilatación de materiales sólidos </title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1734989857</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;La dilatación es el cambio de cualquier dimensión lineal del sólido tal como su longitud, alto o ancho, que se produce al aumentar su temperatura. Generalmente se observa la dilatación lineal al tomar un trozo de material en forma de barra o alambre de pequeña sección, sometido a un cambio de temperatura, el aumento que experimentan las otras dimensiones son despreciables frente a la longitud y estan clasíficados en <strong><mark>Dilatación lineal, superficial y volumétrica</mark></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 04:44:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Materiales sólidos más importantes </title>
         <author>zamantapaucar77</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 04:49:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>CALORIMETRIA </title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <description><![CDATA[<div><br></div><ul><li>La calorimetría es la ciencia de medir el calor de las reacciones químicas o de los cambios físicos. El instrumento utilizado en calorimetría se denomina calorímetro. La palabra calorimetría deriva del latino "calor".&nbsp;</li><li>El científico escocés Joseph Black fue el primero en reconocer la distinción entre calor y temperatura, por esto se lo considera el fundador de calorimetría.</li></ul><div><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 05:23:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Química : Calorimetría a presión constante </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1735131346</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 05:58:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3.- CALOR</title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1737419847</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>&nbsp;El calor es simplemente otra forma de energía que puede medirse únicamente en términos del efecto que produce.&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 21:27:02 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>PRINCIPIO DE CALORIMETRIA </title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <pubDate>2021-09-13 23:33:38 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title> PRINCIPIOS GENERALES DE LA CALORIMETRÍA</title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <pubDate>2021-09-13 23:40:52 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>APLICACIÒN DE CALORIMETRIA EN LA QUIMICA</title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <pubDate>2021-09-13 23:45:18 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Dilatación lineal </title>
         <author>zamantapaucar77</author>
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         <pubDate>2021-09-14 00:00:06 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title> CALOR ESPECIFICO </title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>&nbsp;El concepto de calor específico es necesario para medir las capacidades de diferentes materiales y utilizar la energía térmica para aumentar sus temperaturas.&nbsp;</li><li>&nbsp;La misma cantidad de energía térmica suministrada no produce el mismo aumento de temperatura en todos los materiales. Por esta razón, decimos que la temperatura es una cantidad fundamental. Su medición es necesaria para determinar la cantidad de calor perdido o ganado durante un proceso específico.&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 00:06:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Dilatación superficial </title>
         <author>zamantapaucar77</author>
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         <pubDate>2021-09-14 00:51:59 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Dilatación volumétrica</title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1737929341</link>
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         <pubDate>2021-09-14 02:01:15 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Dilatación de materiales líquidos </title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1737955212</link>
         <description><![CDATA[<div>Los <strong>líquidos</strong> se caracterizan por dilatarse al aumentar la temperatura, siendo su <strong>dilatación</strong> volumétrica unas diez veces mayor que la de los sólidos. ... Se puede notar que, entre 0 y 4ºC el agua líquida se contrae al ser calentada, y se <strong>dilata</strong> por encima de los 4ºC, aunque no linealmente.</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title> MEDICIÒN DE CALOR </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1738053054</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 02:46:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Nota importante:</title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1738160496</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;En la dilatación volumétrica de un líquido se usa la misma relación que para un sólido salvo, desde luego, que para el líquido no hay coeficiente de dilatación lineal a. Sólo se necesita <strong>β</strong> (Beta)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 03:26:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Valores típicos del coeficiente de dilatación en líquidos </title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1738170640</link>
         <description><![CDATA[<div>El coeficiente de dilatación en el caso de los líquidos suele variar con la temperatura de forma más pronunciada a lo que ocurre en los sólidos. A continuación se recogen algunos valores típicos del coeficiente de dilatación <em>α </em>para líquidos a una temperatura de 20 ºC. Observa que son sensiblemente superiores al caso de los sólidos. Esto implica que <em>la dilatación en los líquidos es más evidente que en los sólidos para un mismo material y un mismo cambio de temperatura</em>.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 03:30:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>La dilatación de los líquidos sigue la expresión:</title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1738178747</link>
         <description><![CDATA[<div>V=V0⋅(1+α⋅ΔT) Dónde&nbsp;<br><br></div><ul><li><em>V</em>, <em>V</em><em><sub>0</sub></em> : <em>Volumen</em> final e inicial respectivamente del líquido. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro al cubo ( <em>m</em><em><sup>3 </sup></em>)</li><li><em>α</em>: <em>Coeficiente de dilatación del líquido</em>. Es específico de cada líquido y representa el aumento de volumen de un líquido de volumen la unidad, cuando su temperatura se eleva 1 <em>K</em>. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el <em>K</em><em><sup>-1</sup></em>, aunque también se usa el <em>ºC</em><em><sup>-1</sup></em></li><li><em>∆T</em>: <em>Incremento de temperatura</em> que experimenta el líquido. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el kelvin ( <em>K </em>), aunque también se usa el <em>ºC</em></li></ul><div>Hay que tener muy presente que cuando queremos medir la dilatación en un líquido, hemos de tener en cuenta que el recipiente sólido en el que lo colocamos <em>también se dilata</em>.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 03:34:18 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>CALOR ESPECIFICO </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1738209914</link>
         <description><![CDATA[<div>FORMULA Y EJERCICIO </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 03:46:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CAPACIDAD CALORÌFICA MOLAR </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1738305840</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>&nbsp;La capacidad calorífica molar de una sustancia química es la cantidad de energía que debe agregarse, en forma de calor , a un mol de la sustancia para provocar un aumento de una unidad en su temperatura . Alternativamente, es la capacidad calorífica de una muestra de la sustancia dividida por la cantidad de sustancia de la muestra; o también la capacidad calorífica específica de la sustancia multiplicada por su masa molar .&nbsp;</li><li>La unidad SI de calor específico es joule por kelvin por mol, J⋅K −1 ⋅mol −1 .</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 04:32:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CAPACIDAD CALORÌFICA MOLAR</title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1738347469</link>
         <description><![CDATA[<div>FORMULA Y EJEMPLO</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 04:52:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title> Valores aproximados del calor específico y capacidad calorífica molar(a presión constante)</title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1738354585</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 04:55:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title> CAMBIOS DE FASE</title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1738357987</link>
         <description><![CDATA[<div>Usamos el término fase para describir un estado específico de la materia, como sólido, líquido o gaseoso.<br>&nbsp;Una transición de una fase a otra es un cambio de fase. Para una presión dada, los cambios de fase se dan a una temperatura definida, generalmente acompañada por absorción o emisión de calor, y un cambio de volumen y densidad.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 04:57:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CAMBIO DE FASE</title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1738373459</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>&nbsp;La temperatura no aumenta durante tal cambio de fase.&nbsp;</li><li>El cambio de fase de sólido a líquido se llama fusión, y la temperatura a la cual se produce ese cambio se conoce como el punto de fusión.&nbsp;</li><li>La cantidad de calor requerido para fundir una unidad de masa de una sustancia en su punto de fusión se llama el calor latente de fusión de esa sustancia.&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 05:04:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CAMBIO DE FASE </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1739729568</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 14:47:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CALOR LATENTE DE FUNSIÒN </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1739925934</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>&nbsp;El calor latente de fusión Lf de una sustancia es el calor p o r unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de la fase sólida a la líquida a su tempera ­tura de fusión.&nbsp;</li><li>&nbsp;Lf = Q /m&nbsp; &nbsp;&nbsp;</li><li>Q= mLf&nbsp;</li><li>&nbsp;El calor latente de fusión L se expresa en joules por kilogramo (J/kg), calorías por gramo (cal/g), o Btu por libra (Btu/lb). A 0°C, 1 kg de hielo absorberá aproximadamente 334 000 J de calor en la formación de 1 kg de agua a 0°C. Por tanto, el calor latente de fusión para el agua es de 334 000 J/kg.&nbsp;</li><li>El término latente surge del hecho de que la temperatura permanece constante durante el proceso de fusión. El calor de fusión en el caso del agua es cualquiera de los siguientes: &nbsp;</li><li>3.34 X 10^5 J/kg&nbsp;</li><li>334 J/g&nbsp;</li><li>80 cal/g o 144 Btu/lb&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 15:43:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Calores de fusión y calores de vaporización de diversas sustancias</title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740020983</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 16:12:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>EL CALOR LATENTE DE VAPORIZACIÒN </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740062911</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>&nbsp;El cambio de fase de un líquido a vapor se llama vaporización, y la temperatura asociada con este cambio se llama el punto de ebullición de la sustancia.&nbsp;</li><li>La cantidad de calor necesaria para evaporar una unidad de masa se llama calor latente de vaporización.&nbsp;</li><li>El calor latente de vaporización Lv de una sustancia es el calor p o r unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de líquido a vapor a su temperatura de ebullición.&nbsp;</li><li>&nbsp;Lv= Q/m&nbsp; &nbsp;&nbsp;</li><li>Q = mLv&nbsp;</li><li>&nbsp;El calor latente de vaporización Lv se expresa en unidades de joule por kilogramo, calorías por gramo, o Btu por libra. Se ha encontrado que 1 kg de agua a 100°C absorbe 2 260 000 J de calor en la formación de 1 kg de vapor a la misma temperatura.&nbsp;</li><li>El calor de vaporización para el agua es:&nbsp;</li><li>&nbsp;2.26 X1O^6 J/kg&nbsp;</li><li>2260 J/g&nbsp;</li><li>540 cal/g o bien 970 Btu/lb&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 16:26:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title> CALOR DE COMBUSTIÒN </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740244445</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>&nbsp;La cantidad de calor por unidad de masa, o por unidad de volumen, cuando la sustancia se quema por completo se llama el calor de combustión.&nbsp;</li><li>&nbsp;La unidades de uso común son el Btu por libra masa, el Btu por pie cúbico, las calorías por gramo, y las kilocalorías por metro cúbico.&nbsp;</li><li>Por ejemplo, el calor de combustión del carbón, es aproximadamente de 13 000 Btu/lbm. Esto significa que cada libra de carbón cuando se quema por completo, libera 13 000 Btu de energía calorífica.&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 17:29:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>ESTADOS DE LA MATERIA </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740251389</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 17:31:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740293495</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 17:46:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740316797</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>La figura muestra cómo varía la temperatura cuando agregamos calor continuamente a una muestra de hielo con una temperatura inicial menor que 0 °C (punto a).&nbsp;</li><li>&nbsp; La temperatura aumenta hasta llegar al punto de fusión (punto b).&nbsp;</li><li>&nbsp;Al agregar más calor, la temperatura se mantiene constante hasta que se derrite todo el hielo (punto c).&nbsp;</li><li>&nbsp;Luego, la temperatura aumenta otra vez hasta llegar al punto de ebullición (punto d)</li><li>donde se mantiene constante otra vez hasta que toda el agua ha pasado a la fase de vapor (punto e).&nbsp;</li><li>&nbsp;Si la tasa de aporte de calor es constante, la pendiente de la línea para la fase sólida (hielo) está más inclinada que para la fase líquida (agua)</li></ul><div><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 17:55:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title> CÀLCULOS DE CALOR </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740334404</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 18:01:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CALOR Y ENERGÌA </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740389558</link>
         <description><![CDATA[<div>El calor es una forma de energía&nbsp;<br>La energía  no se crea ni se destruye solo se transforma </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 18:22:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Dilatación anómala del agua</title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740408695</link>
         <description><![CDATA[<div>Algunos líquidos se comportan de manera anómala en ciertos intervalos de temperatura y <a href="https://www.fisicalab.com/apartado/presion">presión</a>, aumentando su volumen cuando disminuye su temperatura y viceversa. Es el caso del agua a 1 <em>atm</em> de presión y en el intervalo de 0 <em>ºC</em> a 4 <em>ºC</em>. Este comportamiento es muy importante para que pueda existir la vida.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 18:30:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Dilatación anómala del agua</title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740440028</link>
         <description><![CDATA[<div>En la siguiente gráfica se muestra la gráfica del volúmen del agua con respecto a su temperatura, debemos observar&nbsp; 0 <em>ºC</em> a 4 <em>ºC</em>. al aumentar la temperatura el volúmen no aumenta&nbsp; sino que incluso disminuye a este fenómeno se le denomina <em>DILATACIÓN ANÓMALA&nbsp;</em></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 18:42:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>TRANSFERENCIA DE CALOR </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740712875</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>&nbsp;Nos hemos referido al calor como una forma de energía en tránsito. Siempre que hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo se dice que el calor fluye en la dirección de mayor a menor temperatura.&nbsp;</li><li>Hay tres métodos principales por los que ocurre tal intercambio de calor: conducción, convección y radiación.&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 21:03:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>TRANSFERENCIA DE CALOR</title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740713534</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>&nbsp;Los tres métodos de transferencia de calor: (a) conducción, (b) convección y (d) radiación.&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 21:04:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CONDUCCIÒN </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740775560</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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      <item>
         <title>Conductividad térmica y valores R</title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 21:47:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>AISLAMIENTO: EL VALOR R</title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 21:48:42 UTC</pubDate>
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         <title> CONVECCIÒN </title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <pubDate>2021-09-14 22:25:48 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Valores típicos del coeficiente de transferencia de calor por convección</title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <pubDate>2021-09-14 22:26:49 UTC</pubDate>
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         <title>RADIACIÒN</title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <pubDate>2021-09-14 22:46:06 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>RADIACIÒN </title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <pubDate>2021-09-14 22:49:10 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>1.-TEMPERATURA</title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740869143</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>&nbsp;El concepto de temperatura se origina en las ideas cualitativas de “caliente” y “frío” basadas en nuestro sentido del tacto. Un cuerpo que se siente caliente suele tener una temperatura más alta, que un cuerpo similar que se siente frío.&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 23:01:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Diferencia Temperatura y Calor </title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740884977</link>
         <description><![CDATA[<div>Una Forma de medir el Calor solo es una magnitud física que nos indica que tan caliente o fría esta una sustancia por lo que a&nbsp; la <strong>Temperatura</strong> la definimos&nbsp; como la medida de la Energía Cinética Promedio, de las moléculas de una sustancia&nbsp; a diferendia del que <strong>Calor</strong> es una Energía…. “en transito”&nbsp; Y es, la transferencia de la energía térmica que fluye de un cuerpo con mayor temperatura (mayor gradiente) a otro de menor temperatura (menor gradiente), puesto que el <strong>calor</strong> depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. La <strong>temperatura</strong> no depende del tamaño, ni del número o del tipo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 23:14:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Dilatación de gases </title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740919319</link>
         <description><![CDATA[<div><br>El efecto de la <strong>dilatación en los gases</strong> es el más evidente de todos. Los gases varian de forma clara su volumen tanto con la temperatura como con la presión debido a que las fuerzas de cohesión entre las partículas son más debiles que en los casos anteriores. <em>Su expresión es similar a la dilatación volumétrica de los sólidos</em>.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 23:39:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>La dilatación de los gases a presión constante sigue la expresión:</title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740922263</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br></div><div><strong><em>V=V0⋅(1+αp⋅ΔT)</em></strong><br>Donde:</div><ul><li><em>V</em>, <em>V</em><em><sub>0</sub></em> : <em>Volumen</em> final e inicial respectivamente del líquido. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro al cubo ( <em>m</em><em><sup>3 </sup></em>)</li><li><em>α</em><em><sub>p</sub></em>: <em>Coeficiente de dilatación a presión constante</em>. <em>Para una presión determinada</em> existe un valor de <em>α</em><em><sub>p</sub></em> , único <em>igual para todos los gases</em>. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el <em>K</em><em><sup>-1</sup></em>, aunque también se usa el <em>ºC</em><em><sup>-1</sup></em></li><li><em>∆T</em>: <em>Incremento de temperatura</em> que experimenta el líquido. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el kelvin ( <em>K </em>), aunque también se usa el <em>ºC</em></li></ul><div><br></div><div><strong>Aunque la unidad de temperatura en el Sistema Internacional es el kelvín, por comodidad también se usa el ºC, en cuyo caso el coeficiente de dilatación del gas </strong><strong><em>α </em></strong><strong>se expresa en </strong><strong><em>ºC</em></strong><strong><em><sup>-1</sup></em></strong><strong>, aunque su valor es el mismo.<br></strong><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 23:41:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>BIBLIOGRÀFIA </title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740943932</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Sears F.(1972). Temperatura y Calor.Madrid-España: Ediciones Tolle, Lege Aguilar.</li><li>&nbsp;Cengel, Y. A. (2016). “Transferencia de calor y masa” McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 3ra. Edición.México.</li><li>TIPPENS, P. E. (2009). <em>FISICA: CONCEPTOS Y APLICACIONES: INCLUYE MANUAL DE LABORATORIO</em> (1a. ed., 3a. reimp.). BOGOTA: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA<br><br><br><br>REFERENCIAS&nbsp;<br>https://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-8_RESOURCE/U06_L3_T1_text_final_es.html<br><br>https://www.youtube.com/watch?v=CbveB0QrUdI&amp;t=332s<br><br>https://www.youtube.com/watch?v=EvLYkGTcqDU<br><br>https://www.youtube.com/watch?v=2XT8Qglyy_8<br><br><br></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-14 23:55:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1740962583</link>
         <description><![CDATA[<div>Si representamos las variacines del volumen de n gas con respecto a su temperatura&nbsp; manteniendo distintas&nbsp; presiones constantes (p1.p2.p3) podemos observar que todas ellas cambian de forma lineal y cuando v=0, su temperatura es -273,1 grados Celsius (oK)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-15 00:06:03 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>ENERGÌA </title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-15 17:01:33 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>FÒRMULAS</title>
         <author>danielchacha2002</author>
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         <pubDate>2021-09-15 19:23:12 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1743862379</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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      <item>
         <title></title>
         <author>danielchacha2002</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1743865324</link>
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         <pubDate>2021-09-15 19:51:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Efectos del aumento de temperatura en el planeta.</title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1743968773</link>
         <description><![CDATA[<div>Sequías, huracanes, hambre, pobreza y destrucción: estas son algunas de las terribles consecuencias que el calentamiento global provoca en nuestro <strong>planeta<br>2.- Más sequías y olas de calor</strong></div><div>Se estima que las sequías en el suroeste y las olas de calor (períodos de calor anormal que dura de días a semanas) en todas partes serán más intensas y las olas de frío, menos intensas en todos lados.</div><div>3.-<strong>Dificultad para acceder a fuentes de agua seguras<br></strong>Las zonas afectadas por la sequía, la falta de lluvias o la evaporación de lagos y ríos se enfrentarán a serios problemas para acceder al agua potable o apta para el consumo humano. Ya se habla de “<a href="https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/escasez-de-agua-problema-mundial/"><strong>las guerras del agua” como una de las consecuencias del cambio climático.<br></strong></a><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-15 20:53:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Historia de las Escalas de Temperatura</title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1744050056</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-15 21:50:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Efectos de la temperatura en los materiales. Deformaciones.</title>
         <author>zamantapaucar77</author>
         <link>https://padlet.com/zamantapaucar77/Bookmarks/wish/1744065705</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-15 22:02:43 UTC</pubDate>
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