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Timestamp: 2016-12-06 13:03:20+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArticlesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseINSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICADIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS
PROGRAMA SINTÉTICO CARRERA: Ingeniería Mecánica ASIGNATURA: Ciencia de los Materiales I SEMESTRE: Tercero
El alumno evaluará la influencia que ejerce el arreglo atómico en las propiedades físicas, el comportamiento mecánico y el proceso de difusión, así como, relacionará el proceso de solidificación con los diagramas de fase en equilibrio, para la solución de problemas de aplicación de materiales con base en su estructura y propiedades.
I II III IV V Defectos en las estructuras metálicas Difusión. Proceso de solidificación. Diagramas de fases Propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas y térmicas.
Consulta bibliográfica por parte de los alumnos. Discusión y exposiciones en clase con la coordinación del profesor. Elaboración de resúmenes y cuadros sinópticos. Realización de mapas conceptuales Integración de equipos de trabajo para la realización de prácticas Resolución de problemas de aplicación de los temas
Aplicación de tres exámenes departamentales Trabajos extra-clase y participación Solución de problemas Realización de prácticas
Askeland, Donald R. Ciencia e ingeniería de los materiales. Editorial International Thomson. México 2000. Tercera edición. 479 Pág. Callister, Jr William D. Ciencia e ingeniería de los materiales. Editorial Reverté, S.A. España 2000. Tomo I 459 Pág., Tomo II 788 Pág.
M en C José Antonio González Vergara Ing.práctica MODALIDAD: Escolarizada
4. Fermín Valencia Figueroa
AUTORIZADO POR: Comisión de Planes y Programas de Estudio del Consejo General Consultivo del I.
. REVISADO POR: Subdirecciones Académicas de ESIME Azcapotzalco y Culhuacan.5 1.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
ESCUELA: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.5
HRS/SEMESTRE/TEORÍA: HRS/SEMESTRE/PRÁCTICA: HRS/TOTALES:
81 27 108
PROGRAMA ELABORADO O ACTUALIZADO POR: Academia de Ciencia de Materiales.5 VIGENTE: 2003 TIPO DE ASIGNATURA: Teórico .P. CARRERA: Ingeniería Mecánica OPCIÓN: COORDINACIÓN: Academia de Ciencia de los Materiales DEPARTAMENTO:
ASIGNATURA: Ciencia de los Materiales I SEMESTRE: Tercero CLAVE: CRÉDITOS: 10.N. APROBADO POR: Consejo Técnico Consultivos Escolares de ESIME Azcapotzalco y Culhuacan.
el trasbordador espacial y las computadoras personales. no serían posibles sin la disponibilidad de esos nuevos materiales. lo que ha generado necesariamente la producción de materiales nuevos. algunos avances en este campo tales como el corazón artificial. Así. prueba de ello son prácticamente cada uno de los productos industriales existentes. relacionará el proceso de solidificación con los diagramas de fase en equilibrio. el comportamiento mecánico y el proceso de difusión.
El alumno evaluará la influencia que ejerce el arreglo atómico en las propiedades físicas. etc. para la solución de problemas de aplicación de materiales con base en su estructura y propiedades. misma que en nuestra sociedad ha surgido a partir de una toma de conciencia de que el desarrollo de los materiales nuevos y el mejoramiento de los materiales existentes juegan un papel muy importante para el desarrollo tecnológico ya que. así como. Resulta obvio que el campo de los materiales está creciendo en desarrollo y complejidad en forma vertiginosa. procesos de manufactura. para su implementación exitosa se requerirán por necesidad de ingenieros que hayan aprendido a diseñar y trabajar con estos materiales avanzados. resistencia de los materiales. el desarrollo de materiales que se usan en ingeniería ha experimentado un crecimiento sin precedente en las últimas décadas y la ingeniería de los materiales realmente se ha convertido en una parte esencial de la ciencia y la tecnología modernas. Esta asignatura se relaciona con la asignatura de ciencia de los materiales II (del 4° semestre). como antecedente directo. apoya a todas las asignaturas de la carrera cuya base es el tratamiento de materiales: mecánica. así como las tecnologías para su creación. Selección y Aplicación de materiales (9° semestre). Tratamientos térmicos (8° semestre) y con la asignatura de Diseño. nunca antes habían existido tantos problemas ni desafíos tan variados. podemos hablar ya de una ciencia de los materiales en ingeniería.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
ASIGNATURA: Ciencia de los Materiales I
HOJA: 2 DE 14
Los materiales que se emplean en ingeniería han tenido una evolución sistemática y se han mejorado considerablemente desde épocas antiguas: aún más. por lo tanto.
HOJA: 3 DE: 14
. De manera indirecta.
4 Resolución de problemas planteados.1 Antecedentes Tipos de materiales utilizados en Ingeniería. 1. reportes de resultados prácticos.1.2 Difracción de rayos X: métodos de determinación 1.0
Aplicación de una evaluación diagnóstica.3 de estructuras cristalinas. 1. 2B y 3B . Reportes de prácticas de laboratorio. Sólidos no cristalinos. UNIDAD I
NOMBRE: Defectos en las estructuras metálicas
El alumno interpretará la estructura cristalina y sus imperfecciones.1 Relación entre estructura. TEMA
Exposición y discusión de los temas en clase con la coordinación del profesor.5 1.4 Direcciones y planos en una celda unitaria.
HOJA: 4 DE: 14
.1 Policristales. 1.
No. realización de prácticas en el laboratorio.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
No.1. 1.4
3. planteamiento de proyecto de investigación para conclusión en la unidad IV y resolución de ejercicios en extra clase.2 Materiales cristalinos y no cristalinos Monocristales. Estructura cristalina. 1. mediante la resolución de problemas.0 1B.2.2 procesamiento de materiales. 1. propiedades y 1.5
6.2.2. Problemas de aplicación en ingeniería.1.3 1. Avance de investigación documental del proyecto. Tareas extra clase entregadas.
3 Defectos lineales.3 Imperfecciones cristalinas Dislocaciones de tornillo y de borde.4.
Aplicación de una evaluación diagnóstica.4.2 Aplicación del microscopio Electrónico de Barrido 1.6 Resolución de problemas de aplicación en 1.4 electrónica.3. Tareas extra clase entregadas.1 Sistemas de deslizamiento. 2B y 3B .4 Factores que influyen en el control de deslizamientos Limite de grano 1.3 Resolución de problemas prácticos microscopia 1.4 Defectos superficiales. mediante la resolución de problemas. UNIDAD I continuación
El alumno interpretará la estructura cristalina y sus imperfecciones.0
Exposición y discusión de los temas en clase con la coordinación del profesor.
1. 1. 1.4. TEMA
1B. realización de prácticas en el laboratorio.
No. 1.3. reportes de resultados prácticos. planteamiento de proyecto de investigación para conclusión en la unidad IV y resolución de ejercicios en extra clase. 1.4.3. 1.3.3.3. Reportes de prácticas de laboratorio.
3. 1. Avance de investigación documental del proyecto.5 Defectos de volumen.2 Defectos de punto.1 Tamaño de grano 1.3. 1.
.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
No.7 ingeniería.
3. 2B y 3B .2 Energía de activación para la difusión.4 2.4 Resolución de problemas. enfocados al proceso en aplicaciones metalúrgicas y no metalúrgicas. 2.3 Primera ley de Fick Gradiente de concentración.3.1 Difusión intersticial. exposición y discusión de los temas en clase con la coordinación del profesor y realización de tareas extra clase.
Evaluación de avance de proyecto de investigación.1 Ecuación de Arrhenius.3 Resolución de problemas.3. reporte de avance sobre proyecto de investigación.2. 2. 2.2 Mecanismos de difusión Difusión por vacantes. 2. investigación documental coordinada por el profesor.1.3 Tipos de difusión.2. Primer departamental de conocimientos teóricos de las unidades I y II
.2. resolución y discusión de problemario. 2.3 2. 2.1. 2. TEMA
1.1.2.5 1B.1 Conceptos generales Estabilidad atómica. mediante la resolución de problemas.3.2 Resolución de problemas. 2.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
ASIGNATURA Ciencia de los Materiales I
No.2 Factores que afectan la difusión.3. 2. 2. 2.5
HOJA: 5 DE: 14
El alumno evaluará el proceso de difusión de los átomos en las estructuras cristalinas.3. Tareas resueltas extra clase entregadas. reportes de resultados prácticos.1 Coeficiente de difusión y la temperatura. Actividades y reportes de las practicas de laboratorio.5
Realización de prácticas en el laboratorio.
HOJA: 6 DE: 14
II continuación
El alumno evaluará el proceso de difusión de los átomos en las estructuras cristalinas. 2.5 Aplicaciones metalúrgicas de la difusión Tipos de soldadura por difusión 2.3 2.5.3 2.1 Difusión en polímeros 2. investigación documental coordinada por el profesor.
No.2 Resolución de problemas 2.5.
Evaluación de avance de proyecto de investigación.1 Aplicación en ingeniería.5.0
2. mediante la resolución de problemas.0
Realización de prácticas en el laboratorio.4 Segunda ley de Fick Definición y ecuación 2.1 Sinterizado y metalurgia de polvos 2.6. 2B y 3B .4. Tareas resueltas extra clase entregadas.2 Resolución de problemas 2.5
3.2 Resolución de problemas 2. reportes de resultados prácticos. Actividades y reportes de las practicas de laboratorio.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
No. resolución y discusión de problemario. enfocados al proceso en aplicaciones metalúrgicas y no metalúrgicas. Primer departamental de conocimientos teóricos de las unidades I y II
4.4. exposición y discusión de los temas en clase con la coordinación del profesor y realización de tareas extra clase.6.6 Proceso de difusión en materiales no metálicos Compuestos iónicos 2. reporte de avance sobre proyecto de investigación.6.
2.1 Crecimiento.1 Sobrecalentamiento. 3.1. Elaboración y descripción de una curva.
3. 3. 3.9
4. 3. resolución y discusión de problemario.5 3.1 Principios fundamentales.5
Elaboración de un borrador del proyecto de investigación. relacionándolo con los factores de control en la manufactura de productos en la industria.5
6.2.1. 3. 2B y 3B .2. 3.3 Temperatura de vaciado.2.2.1.1.
Borrador del proyecto de investigación Actividades y reportes de las practicas de laboratorio.2. 3.
No. Nucleación. Segundo departamental de conocimientos teóricos de las unidades III y IV
. exposición y discusión de los temas en clase con la coordinación del profesor.6 Resolución de problemas 3.2 Rapidez de enfriamiento. UNIDAD III
HOJA: 7 DE: 14
NOMBRE: Proceso de solidificación
El alumno interpretará el proceso de solidificación de materiales empleados en ingeniería. TEMA
3. 3. 3. 3.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
No.1.2.2 Curvas de enfriamiento.8 Resolución de problemas. 3. 3.3 Refinación de grano.0
4.0 1B.7 Tipos de curvas. Tareas resueltas extra clase.2.2.5 Tiempo de solidificación.2 Factores que afectan el proceso.4 Temperatura de solidificación. 3.4 Resolución de problemas.
3.5 3.3. exposición y discusión de los temas en clase con la coordinación del profesor.4. 3.2 Colada continua. 3. relacionándolo con los factores de control en la manufactura de productos en la industria. resolución y discusión de problemario. Regla de Chvorinov.
No.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
3. Segundo departamental de conocimientos teóricos de las unidades III y IV
. UNIDAD III continuación
HOJA: 8 DE: 14
El alumno interpretará el proceso de solidificación de materiales empleados en ingeniería. 3.2 Resolución de problemas.3. 2B y 3B .4.4 Resolución de problemas. TEMA
1B.3.1 Defectos de solidificación.1 Solidificación y unión de metales. Solidificación de polímeros. 3.4.5
Elaboración de un borrador del proyecto de investigación.
Borrador del proyecto de investigación Actividades y reportes de las practicas de laboratorio.4 Solidificación de materiales.3
1. 3.3 Solidificación direccionada.3 Procesos de fundición. 3.3. Tareas resueltas extra clase. 3.
4.6 Solidificación de una aleación se solución sólida ilimitada.8 Resolución de problemas.1.2.3 Regla de las fases de Gibbs. Actividades y reportes de las practicas de laboratorio. 4.5 Concepto de solubilidad sólida ilimitada. 4. 4. 4.7 Métodos experimentales. 4. TEMA
4.2 Sistemas en equilibrio de dos componentes. entrega de tareas.2.6 Regla de Hume-Rothery.4 Regla de palanca.2.2. Tareas resultas extra clase.7 Solidificación fuera del equilibrio. 4. 4.2.2 Diagramas de equilibrio. UNIDAD
HOJA: 9 DE: 14
NOMBRE: Diagramas de fases
El alumno relacionará en los diagramas de fases los cambios de microestructura del material con las variaciones en el porcentaje de componentes sólidos mediante la resolución de problemas. 4.1.1.
No. 4.1 Fases. reportes de resultados prácticos.2.1. 4.4 Soluciones y solubilidad.5
Reporte final del proyecto de investigación realización de prácticas en el laboratorio.5
6.2.1. 4.0
4.1. 4.8 Resolución de problemas. exposición y discusión de los temas en clase con la coordinación del profesor y resolución y discusión de ejercicios en clase.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
Proyecto de investigación. 4.1 Conceptos fundamentales.5 Relaciones entre propiedades y diagrama de fases. Segundo departamental de conocimientos teóricos de las unidades III y IV
. Limite de solubilidad.1.3 Reacciones invariantes.2.9 4.0 1B. 2B y 3B
4. 4. 4.1.2 Equilibrio de fases. 4.1 Diagrama de fases de un componente.
1B. 2B y 3B
4.1 Aplicaciones en ingeniería. Actividades y reportes de las practicas de laboratorio.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
No.3. 4.
No.3. Segundo departamental de conocimientos teóricos de las unidades III y IV
3. 4. Tareas resultas extra clase.5 4.2 (Fe– Fe3C).0
Reporte final del proyecto de investigación realización de prácticas en el laboratorio.4 Aplicaciones en ingeniería. entrega de tareas.3 El sistema de equilibrio: hierro – carbono. 4. reportes de resultados prácticos.2 Resolución de problemas. Descripción.4. exposición y discusión de los temas en clase con la coordinación del profesor y resolución y discusión de ejercicios en clase.1 Diagrama de fases hierro – carburo de hierro 4. 4. TEMA
6. Cálculos de regla de la palanca.3.3 hierro – carbono. 4. Descripción del diagrama.3. Desarrollo de micro estructuras en aleaciones de 4.4. 4. UNIDAD
HOJA: 10 DE: 14
IV continuación
El alumno relacionará en los diagramas de fases los cambios de microestructura del material con las variaciones en el porcentaje de componentes sólidos mediante la resolución de problemas.4 Diagramas ternarios.3.
reporte de resultados prácticos. Ley de Ohm.1.1.1. Tercer departamental de conocimientos teóricos de las unidad V.8 Dispositivos y aplicaciones.0
9.1. 5.1.10 Semiconductores compuestos.6 Polímeros conductores. 5. investigación documental coordinada por el profesor. de acuerdo a su comportamiento y control en aplicaciones mecánicas. 5.1. exposición y discusión de los temas en clase con la coordinación del profesor.4 Mecanismos de conducción iónica.1 Propiedades eléctricas.11 Dispositivos simples 5.9 Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. ópticas. semiconductores y aislantes. TEMA
4. magnéticas.1. 5.1.2 Control de la conductividad de los metales. 5.12 Microelectrónica.0 3B y 4B
5. magnéticas y térmicas. UNIDAD
HOJA: 11 DE: 14
NOMBRE: Propiedades eléctricas.1. discusión de problemario en clase y resolución de ejercicios en extra clase.
HOJA: 12 DE: 14
. 5.5 Influencia de los defectos y las impurezas.13
Realización de prácticas en el laboratorio. 5.
Actividades y reportes de las practicas de laboratorio.1. ópticas y térmicas.1 Teoría de las bandas.1. 5.
No.1.3 Conductores.7 Superconductividad.5
9. 5. Tareas extra clase entregadas. 5.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
No. 5. 5.1. OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El alumno seleccionará los materiales con base en sus propiedades eléctricas.
1 Constante dieléctrica y capacitancia.4. transmisión y dispersión.6 5.1 Introducción.2. 5. reporte de resultados prácticos.5 Choque térmico. 5.3. OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD
El alumno seleccionará los materiales con base en sus propiedades eléctricas.0
3B y 4B
5.4 Propiedades térmicas.
No.2 Disipación y pérdida en dieléctrico.5 Ferromagnetismo.6 Antiferromagnetismo.3.
Actividades y reportes de las practicas de laboratorio. 5.3.2 Propiedades ópticas.2 Capacidad calorífica. Polarización. 5.2 Los materiales y el magnetismo.0
Realización de prácticas en el laboratorio.3 Mecanismos de conducción térmica. discusión de problemario en clase y resolución de ejercicios en extra clase. Tareas extra clase entregadas. 5.4 Absorción.7 Dispositivos y aplicaciones. 5. 5.2.3 Propiedades magnéticas.4. de acuerdo a su comportamiento y control en aplicaciones mecánicas. Tercer departamental de conocimientos teóricos de las unidad V.
6.5 Procesos electrónicos . 5.4 Expansión térmica.4.
HOJA: 13 DE: 14
.4. magnéticas.2.3 Refracción y reflexión. 5. permeabilidad y el campo magnético. UNIDAD V continuación
NOMBRE: Propiedades eléctricas. 5.4 Día magnetismo y paramagnetismo.3 Magnetización.3.4. 5.2. TEMA
6. magnéticas y térmicas. ópticas y térmicas. 5.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
6.4.1 Coeficiente de dilatación térmica.3. 5. 5. 5. 5. 5. exposición y discusión de los temas en clase con la coordinación del profesor. 5. ópticas.6 Aplicaciones.3.2.3. 5.8 Imanes superconductores. investigación documental coordinada por el profesor.3. 5. 5.2.
No.5 HORAS 4.5 HORAS 3.0 HORAS
Medición de propiedades ópticas
1.5 HORAS 3.5 HORAS
Determinación de microestrcutura en aleaciones metálicas
3. plásticos y cerámicos
Medición de resistencia eléctrica en metales.5 HORAS
.0 HORAS
Medición de la dilatación de un material Determinación de el comportamiento de metales en campos magnéticos
1.5 HORAS 1.5 HORAS 1.5 HORAS
Todas las practicas se realizan en el laboratorio de Ciencias de los Materiales
Determinación de propiedades mecánicas en aleaciones metálicas
1.0 HORAS 1. NOMBRE DE LA PRÁCTICA UNIDAD DURACIÓN LUGAR DE REALIZACIÓN
Enlaces atómicos de los materiales Modelos de la estructura atómica (red cristalina) Defectos cristalinos en los materiales Difusión en metales Difusión en polímeros Solidificación de un metal de bajo punto de fusión( aluminio)
1.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
Ciencia e ingeniería de los materiales. España 2000. Editorial International Thomson.
Askeland.A. Tercera edición 1998. Mc Graw – Hill. Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales. Jr William D. 439 Pág. España 2000. Tomo II 788 Pág. Editorial. Ciencia e ingeniería de los materiales. S. México 2000.INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA
HOJA: 14 DE: 14
Primer examen departamental Trabajos extra-clase y participación Solución de problemas Realización de prácticas Segundo examen departamental Trabajos extra-clase y participación Solución de problemas Realización de prácticas 45% 5% 5% 45% 45% 5% 5% 45%
Tercer examen departamental Trabajos extra-clase y participación Solución de problemas Realización de prácticas
45% 5% 5% 45%
La calificación final será el promedio de los tres períodos de evaluación. Donald R. Editorial Reverté. Jr William D. Callister.A. William F. Smith. Tercera edición. Mexico. Ciencia e ingeniería de los materiales. Editorial Reverté. S. Callister. 479 Pág. Tomo I 459 Pág.
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: El alumno evaluará la influencia que ejerce el arreglo atómico en las propiedades físicas. así como. el comportamiento mecánico y el proceso de difusión. para la solución de problemas de aplicación de materiales con base en su estructura y propiedades. Físicas y Químicas de los Materiales Ferrosos. Laminación y Extrusión entre otros • Experiencia dentro del área de Fundición en general. PERFIL DOCENTE: CONOCIMIENTOS • Básicos de los procesos de fabricación de los materiales Propiedades Mecánicas. GRACIELA VALDES PRESIDENTES DE ACADEMIA
_______________________________ M en C RICARDO CORTEZ OLIVERA M en C ALBERTO PAZ GUTIÉRREZ SUBDIRECTORES ACADÉMICOS
__________________________________ M en C JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ VERGARA ING. INGENIERÍA SEMESTRE C. Metalúrgico o Industrial
2. DATOS GENERALES ESCUELA: CARRERA: ÁREA: ACADEMIA: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Ingeniería Mecánica BÁSICAS C. relacionará el proceso de solidificación con los diagramas de fase en equilibrio. Cerámicos y Compuestos EXPERIENCIA PROFESIONAL • Dentro del área de Procesos de Manufactura especialmente Forja. FERMÍN VALENCIA FIGUEROA DIRECTORES DE LOS PLANTELES
FECHA: Marzo del 2004. en C. y HUM. 3. INGENIERÍA D. no Ferrosos. Plásticos.
PERFIL DOCENTE POR ASIGNATURA 1. el razonamiento y la investigación Manejo de grupos Diseño de instrumentos didácticos • • • • • • • • • • • • ACTITUDES Critica fundamentada Respecto Tolerancia Compromiso con la docencia Ética Responsabilidad Científica Colaboración Superación docente y profesional De servicio Cuidado personal Búsqueda de la justicia
_______________________ ING. SOC. Los candidatos deberán tener como mínimo tres años de experiencia en el ramo HABILIDADES • • • Comunicación Establecimiento de climas favorables al aprendizaje Transparencia del conocimiento Teórico a la solución de problemas Análisis y Síntesis Para motivar al auto estudio. Tercero
ASIGNATURA: Ciencia de los Materiales I Ingeniero Mecánico. JESÚS GARCÍA LÍRA M.
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Ciencia de Lo Materiales I por Enrique Alonso Santiago997 visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
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