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      <title>Marcadores by stelix xd</title>
      <link>https://padlet.com/leylaespeche/Bookmarks</link>
      <description>Hecho con magia</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-04-06 22:40:50 UTC</pubDate>
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         <title>Sistemas abiertos y cerrados</title>
         <author>leylaespeche</author>
         <link>https://padlet.com/leylaespeche/Bookmarks/wish/505513115</link>
         <description><![CDATA[<div> Sistemas abiertos y cerrados Los conceptos de sistemas abierto y cerrado introducen una diferenciación muy importante entre ellos. El lector sin duda recordará que el concepto de "medio" se introdujo en el capítulo 1 para describir todos esos sistemas que el analista decide están fuera de su alcance. Un sistema cerrado es un sistema que no tiene medio -es decir, no hay sistemas externos que lo violen- 0 a través del cual ningún sistema externo será considerado. Un sistema abierto es aquel que posee medio; es decir , posee otros sistemas con los cuales se relaciona, intercambia y comunica. Como se notará posteriormente en este capítulo, la distinción entre sistemas abierto y cerrado, es fundamental para la comprensión de los principios básicos de la teoría general de sistemas. Cualquier consideración de sistemas abiertos como sistemas cerrados, en los que pasa inadvertido el medio, trae consigo graves riesgos que deben comprenderse totalmente. Todos los sistemas vivientes son sistemas abiertos. Los sistemas no vivientes son sistemas cerrados, aunque la adición de una característica de retroalimentación les proporciona ciertas propiedades limitadas de sistemas vivientes, que están relaciona- das con su estado de equilibrio. Los sistemas cerrados se mueven aun estado estático de equilibrio que es únicamente dependiente de las condiciones iniciales del sistema. Si cambian las condiciones iniciales, cambiará el estado estable final. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, el sistema se moverá en dirección a la entropía máxima, término que posteriormente se explicará. En el caso de. los sistemas abiertos, puede lograrse el mismo estado final a partir de diferentes condiciones iniciales, debido ala interacción con el medio. A esta propiedad se le da el nombre de equifinalidad. Los sistemas no vivientes con una retroalimentación apropiada tenderán hacia estados de equilibrio, que no dependen únicamente de las condiciones iniciales, sino más bien de las limitaciones impuestas al sistema. El movimiento hacia este estado final le da al sistema no viviente alguna semejanza a la conducta de búsqueda de 28 objetivos, la cual está reservada estrictamente a los sistemas vivientes. Por tanto, en virtud del mecanismo de retroalimentación, los sistemas no vivientes "parecen mostrar equifinalidad" y "adquirir algunas de las propiedades de los sistemas vivientes en virtud de estar abiertos" </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-04-14 02:10:17 UTC</pubDate>
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         <title>Sistemas </title>
         <author>leylaespeche</author>
         <link>https://padlet.com/leylaespeche/Bookmarks/wish/505518938</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-04-14 02:17:46 UTC</pubDate>
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