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      <title>Módulo1-forças e movimentos by bruno sebastião</title>
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         <title></title>
         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>Indíce:<br>1° A Física estuda interacções entre corpos.<br>1.1 Interacções fundamentais;<br>1.2 Lei das interacções recíprocas.<br>2°Movimento uni dimensional com velocidade constante.<br>2.1 Características do movimento uni dimensional;<br>2.2 Movimento uniforme;                                    2.3 Lei da Inercia;<br>3°Movimento uni dimensional com aceleração constante.<br>3.1 Lei fundamental da Dinâmica;<br>4°Introdução ao movimento no plano.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-07 15:00:06 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>1.1 Interacções fundamentais<br>Interacções à distância e por contacto.<br>"Interacção" significa " acção recíproca entre dois ou mais corpos".<br>Uma interacção entre corpos pode conduzir à alteração do estado de repouso, ou de movimento, de um corpo ou produzir deformação, podendo ocorrer à distância ou por contacto.                                                                                                                                                </div>]]></description>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>Algumas interacções por contacto como por exemplo: no futebol, na musculação (peso morto) etc.                         </div>]]></description>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>Algumas interacções à distância como por exemplo: uso do telemóvel, o uso do fax etc. </div>]]></description>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>Também existem 4 tipos de interacções na Natureza:<br>• interacção forte;<br>•interacção fraca;<br>•interacção eletromagnética;<br>•interacção  gravitacional.                                                                                        </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-10 13:24:18 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>Interacção forte</mark>:  As forças fortes são aquelas responsáveis pelos fenómenos que ocorrem a curta distância no interior do núcleo atómico.     </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-10 13:33:57 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>Interacção fraca:</mark> </div><div>As forças fracas são aquelas que explicam os processos de decaimento radioactivo. </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-10 13:35:04 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>Interacção electromagnética:</mark> Esta é a teoria física que descreve os fenómenos eléctricos e magnéticos, ou seja as forças electromagnéticas. </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-10 13:37:24 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>Interacção gravitacional:</mark> A teoria clássica da gravitação é a lei de Newton da Gravitação Universal. A sua generalização relativista é a teoria da Gravitação de Einstein, também chamada de Teoria da Relatividade Geral de Einstein.   </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-10 13:40:03 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>F<strong>orça ou Iteração (tabela)</strong><br><strong>fundamental</strong> |        | <strong>intensidade</strong> | <strong>teoria</strong> |                                   | <strong>mediador |</strong><br><mark>forte</mark>                          | 10 | .........   | cromo dinâmica quântica| .... |gluon|<br><mark>electromagnética</mark> | 10<sup>-2</sup> | ........    | electrodinâmica |  ................   | fóton|<br><mark>fraca</mark>                       | 10<sup>-13 |  ..........    |</sup>flavordinâmica     |  .................  |<em>W</em><em><sup>±</sup></em> e Z<sup>0 |</sup><br><mark>gravitacional </mark>        | 10<sup>-42</sup> | .........  | geometrodinâmica |  ............  |graviton |</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-10 14:32:39 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>1.2  Lei das interacções recíprocas. </strong>                 Existem 3 leis que são: 1ª Lei de Newton; 2ª Lei de Newton e a 3ª Lei de Newton.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-10 14:50:31 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>1 ª Lei de Newton ou Lei da Inercia</strong><br>A primeira Lei de Newton afirma que , se um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, e se está em movimento tende a permanecer em movimento.                                                            Exemplos:                                                                Quando estamos dentro de um carro em movimento,e este freia repentinamente, senti-mo-nos como fosse-mos atirados para a frente, porque o nosso corpo tende a continuar em movimento.<br>Outro exemplo:<br><br></div>]]></description>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>2 ª Lei de Newton ou Lei Fundamental da Dinâmica                                                                  </strong>Quando aplicamos a mesma força em dois corpos diferentes observamos que elas não produzem a aceleração igual.                              A 2 ª Lei de Newton diz que a força é sempre directamente proporcional ao produto de aceleração de um corpo pela sua massa.        Com a mesma força aplicado, quanto maior for a massa do corpo menor é a acerleração que este obtém.<br>Exemplo:                                                                                                                                                                         </div>]]></description>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>3 ª Lei de Newton ou Lei da Acção-Reacção</strong>    A 3 ª Lei de Newton afirma que que se um corpo A exerce força no corpo B o corpo B também exerce força no corpo A. As forças atuam sempre em pares, para toda a acção existe um reacção.                       <br> Exemplo:                                                                                                                                                                            </div>]]></description>
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         <author>brunosebasti2003</author>
         <link>https://padlet.com/brunosebasti2003/41mdlcejp11u/wish/302879227</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>2 º Movimento unidireccional com velocidades constantes </strong>                                     <mark>2.1 Características do</mark> <mark>movimento unidireccional</mark>                                                          Para descrever o movimento uni dimensional de um dado corpo é necessário um eixo orientado com uma origem, ponto O, que servirá de referência.                                              • Cada ponto corresponde à coordenada da posição ocupada pelo corpo.                              • Junto ao eixo coloca-se a letra x, que identifica a grandeza a que se refere o mesmo, neste caso a posição e a unidade de medida utilizada.<br>• Pode ser também definido o sentido positivo (direita) e negativo (esquerda) do movimento com uma seta. </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-10 16:26:17 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>2.2 Movimento uniforme                                      </strong>Existem quatro tipos de movimentos:<br>•Movimento Rectilíneo Uniforme;<br>•Movimento Uniforme mente Acelerado;<br>•Movimento Uniforme mente Retardado;<br>•Movimento Rectilíneo Uniforme mente variado.                                                                                                                 </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-10 16:39:09 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>Movimento Rectilíneo Uniforme</mark>                          O movimento rectilíneo uniforme é aquele que possui uma velocidade constante, por isso chamamos de uniforme. As distâncias iguais são percorridas para o mesmo intervalo de tempo e a aceleração desse movimento é nula.                                                                                                                                           </div>]]></description>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>Movimento Uniforme mente Acelerado</mark>            Quando velocidade e aceleração estão no mesmo sentido, o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Por isso esse movimento é chamado de acelerado, e essas duas grandezas apresentam os mesmos sinais.                                                    Exemplo:                                                                Quando um objecto é abandonado em "queda livre" a favor da aceleração da gravidade,o movimento também é classificado como acelerado, porque ocorre aumento do valor da velocidade.                                                                  </div>]]></description>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>Movimento Uniforme mente Retardado</mark>              É quando velocidade e aceleração apresentam sentidos opostos, o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Nesse caso, esse movimento é chamado de retardado, e essas duas grandezas apresentam sinais de opostos.                          Exemplo: Quando um motorista trava a fundo num autocarro por exemplo, o movimento executado é do tipo retardado, pois ocorre diminuição de velocidade relativamente ao tempo.                                 </div>]]></description>
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         <description><![CDATA[<div><mark>Movimento Rétilineo Uniforme mente Variado</mark>  O movimento rétilineo uniforme mente variado é caracterizado como um tipo de movimento no qual existe aceleração, ou seja, a velocidade do objecto sobre variações com o passar do tempo.                                  Exemplo: No nosso dia a dia por exemplo, estamos parados nuns semafuros (está vermelho) quando muda para verde o temos que acelerar, logo com o passar do tempo a velocidade vai aumentando.                                                                                                                                </div>]]></description>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>Um video que pode ajudar na compeensação dos movimentos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-11 16:06:52 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>2.1 Lei da Inercia                                                    A resultante das forças (ou força resultante)<em> Fr</em>, que actuam sobre um corpo de massa (<em>m)</em> é directamente proporcional à aceleração, (<em>a</em>) , que ele adquire e tem a mesma direcção e sentido que esta.                                                    Formula:                                                                    <em>Fr</em> = ma                                                                    <em>R</em> = Intensidade da força resultante (N)              <em>m</em> = massa (kg)                                                      <em>a</em>= aceleração (m.s2 )                                        </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-11 16:22:06 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>3.1 Lei Fundamental da Dinâmica                        A termodinâmica estuda as transferências de energia. Procura compreender as relações entre calor, energia e trabalho.<br>A Lei Zero da Termodinâmica determina que, quando dois sistemas em equilíbrio termodinâmico têm igualdade de temperatura com um terceiro sistema também em equilíbrio, eles têm igualdade de temperatura entre si.                   </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-11 16:41:31 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>1 ª Lei da termodinâmica                                    A 1 ª lei relaciona com o princípio da conservação da energia. Isso quer dizer que a energia em um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada. Exemplo: Quando uma pessoa usa uma bomba para encher um objecto inflamável, ela está a usar força para colocar ar dentro do objecto. Isso significa que a energia cinética faz o pistão abaixar. No entanto, parte dessa energia se transforma em calor, que é perdida para o meio.                                                          Formula:                                                                     </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-11 16:52:26 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<div>2ª Lei da Termadinâmica                                      A Segunda Lei da Termodinâmica determina de forma quantitativa a viabilidade de processos em sistemas físicos no que se refere à possibilidade de troca de energia e à ocorrência ou não destes processos na natureza.<br>Afirma que há processos que ocorrem numa certa direcção mas não podem ocorrer na direcção oposta  </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-11 16:52:47 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>3ª Lei da Termodinâmica                                      A Terceira Lei da Termodinâmica estabelece um ponto de referência absoluto para a determinação da entropia, representado pelo estado derradeiro de ordem molecular máxima e mínima energia. Enunciada como a entropia de uma substância cristalina pura na temperatura zero absoluto é zero.        Significado de entropia:                                        Entropia é um conceito da termodinâmica que mede a desordem das partículas de um sistema físico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-13 19:41:27 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>4 Introdução ao movimento no plano                Qualquer corpo largado em repouso acima da superfície da terra é atuado pela força gravítica que aponta para o centro da terra. Se desprezarmos as forças de resistência do ar, o corpo vai mover-se sujeito essencialmente à força gravítica terrestre. </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-13 19:49:14 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>Video da 1ª lei da Termodinâmica</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-13 20:27:27 UTC</pubDate>
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         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>Video da 2ª Lei da Tremodinâmica</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-13 20:28:06 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>brunosebasti2003</author>
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         <description><![CDATA[<div>Avaliação<br><br>https://create.kahoot.it/k/e98a944b-4b44-411e-aa00-bf9865b4eafc</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-01-30 15:28:24 UTC</pubDate>
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