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      <title>Práctica 10 by Georgina Arlett Corona Vazquez</title>
      <link>https://padlet.com/georginaacoronav/yqw2r8tfbg7eizbn</link>
      <description>Materia: Electricidad y magnetismo. Profesora: Luz del Carmen Mayen Torres.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-12-07 22:51:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>georginaacoronav</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Cerón Muñoz Adonai Baruch</li><li>Corona Vázquez Georgina Arlett</li><li>Rafael García Brayan</li><li>Rivero Mendoza Gabriel</li><li>Rodríguez Rodríguez Laura Jessica&nbsp;</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-07 22:58:17 UTC</pubDate>
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         <title>Objetivos</title>
         <author>georginaacoronav</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Predice la dirección del campo magnético para diferentes lugares alrededor de un imán.</li><li>Identifica las características de los electroimanes que son variables y qué efectos tienen</li><li>Relaciona la fuerza del campo magnético con la distancia&nbsp;</li><li>Identifica los equipos y las condiciones que producen la inducción.</li><li>Compara y contrasta cómo una bombilla y un voltímetro pueden ser utilizados para mostrar las características de la corriente inducida.</li><li>Predice cómo la corriente cambiará cuando las condiciones son variadas.</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-07 22:59:14 UTC</pubDate>
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         <title>Descripción de pasos</title>
         <author>georginaacoronav</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Mover el imán alrededor y observar el comportamiento de la brújula.&nbsp;</li><li>Activar la herramienta de medición e ir moviéndolo por distintas partes del campo para ver cuál es su intensidad en diferentes puntos.</li><li>Cambiar el polo del imán.&nbsp;</li><li>Ir a la siguiente opción del simulador&nbsp;</li><li>Mover el imán por la bobina y ver como se comporta, ir cambiando la amplitud de onda y ver el cambio en el campo magnético.&nbsp;</li><li>Compara cómo una bombilla y un voltímetro pueden ser utilizados para mostrar la corriente inducida pasando el imán a través de la bobina y que reacción tiene cada elemento y lo que eso señala.</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-07 22:59:50 UTC</pubDate>
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         <title>Anotaciones</title>
         <author>georginaacoronav</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-12-07 23:00:07 UTC</pubDate>
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         <title>Resultados</title>
         <author>georginaacoronav</author>
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         <pubDate>2021-12-07 23:00:14 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>georginaacoronav</author>
         <link>https://padlet.com/georginaacoronav/yqw2r8tfbg7eizbn/wish/1934672309</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>- Cerón Muñoz Adonai Baruch:<br></mark>En la presente práctica, pudimos complementar la información de las prácticas anteriores, pues vimos ahora como es que se comportan los campos magnéticos cuando estos son producidos por un electroimán. También comprendimos que la intensidad de las fuerzas de atracción de un campo y partículas eléctricas, depende de varios factores, uno de los principales es la distancia.&nbsp;<br>Y finalmente podemos decir que donde exista flujo de electrones, probablemente exista un campo magnético de intensidad variable.<br><br></div><div><mark>- Corona Vázquez Georgina Arlett:</mark><br>En esta práctica se pudieron introducir varios conceptos como los imanes variables, la corriente inducida, corriente alterna. Así como la reacción que produce en un campo magnético cada una. Además del principio de su generación y cómo podemos manipularlas.<br>Se observó como a mayor distancia la potencia del campo disminuye y qué condiciones propician un campo de mayor intensidad en el caso de la inducción. Aunado a la descripción del sentido de la corriente observable en el voltímetro.<br><br></div><div><mark>- Rafael García Brayan:<br></mark>Los imanes pueden atraerse o repelerse al hacer contacto con otros; Son los extremos del imán y es donde está concentrado todo su poder de atracción. En la zona neutral, la fuerza de atracción es prácticamente nula. Los polos magnéticos son llamados polo norte y polo sur y todos los imanes tendrán 2 polos. Los polos iguales se repelen y los diferentes se atraen.</div><div><mark>- Rivero Mendoza Gabriel:<br></mark><br></div><div><mark>- Rodríguez Rodríguez Laura Jessica:<br></mark>En la práctica se pudo apreciar la manera en la cual se comporta el campo magnético alrededor de un imán y como la intensidad de este varia dependiendo de la distancia a la cual se encuentre el medidor del imán, además&nbsp; se comprobo como el campo magnético de un imán siempre va a salir del polo norte y entrar al polo sur y esto lo podemos comprobar moviendo una brújula alrededor de un campo magnético, de igual manera se observo como se comporta un electroimán con respecto a su campo magnético y como puede variar dependiendo de la distancia, el voltaje y el númer de espiras.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-07 23:02:13 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>georginaacoronav</author>
         <link>https://padlet.com/georginaacoronav/yqw2r8tfbg7eizbn/wish/1934684161</link>
         <description><![CDATA[<div><br><strong><mark>Magnetismo: aplicaciones en la vida cotidiana</mark></strong></div><div>Los imanes se encuentran en electrodomésticos como refrigeradores, microondas y ventiladores eléctricos o equipos de oficina corporativa desde computadoras e impresoras.<br><br><strong><mark>Magnetismo: aplicaciones en la industria</mark></strong></div><div>Podemos encontrar múltiples aplicaciones del magnetismo en la industria, como en las placas de inducción y la carga por inducción de baterías: cepillos de dientes, teléfonos, etc. aplicaciones del electroimán, discos duros y cintas magnéticas.<br><br><strong><mark>Magnetismo: aplicaciones en la medicina</mark></strong><br>Las aplicaciones terapéuticas del magnetismo son numerosas y específicas de cada magnetizador. Algunas personas usan el magnetismo para aliviar los trastornos mentales como el estrés, la depresión o un ataque de nervios.<br>Otros lo utilizan para tratar diversos problemas de salud como eczemas, verrugas, reumatismo, quemaduras, psoriasis o trastornos digestivos. Algunos magnetizadores también pueden intervenir además del tratamiento alopático para ayudar a los pacientes con enfermedades graves.<br><strong><mark><br>Magnetismo: aplicaciones en la ingeniería</mark></strong><br>El magnetismo es una parte integral de la ingeniería eléctrica porque se utiliza en la creación de componentes tales como relés, inductores, bobinas, altavoces, motores, generadores, transformadores y medidores de electricidad.<br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-07 23:15:51 UTC</pubDate>
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