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      <title>Eletromagnetismo - Atividade Interdisciplinar do 2º Trimestre by </title>
      <link>https://padlet.com/8yqfgb8sv7/93sofrxvir27wmnp</link>
      <description>Bernardo Bonetti, Eduardo Alves e Marcelo Ayub - Turma 303</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-08-21 01:09:58 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2022-08-22 20:48:24 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Força Magnética em Carga Elétrica em Movimento</title>
         <author>8yqfgb8sv7</author>
         <link>https://padlet.com/8yqfgb8sv7/93sofrxvir27wmnp/wish/2266323666</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>F = B . |q| . v . sen0</strong><ul><li><strong>F:</strong> força magnética (N).</li><li><strong>B:</strong> campo magnético (T).</li><li><strong>q:</strong> carga elétrica (C).</li><li><strong>v:</strong> velocidade (m/s).</li><li><strong>0:</strong> ângulo entre campo e velocidade.</li></ul></li><li><strong>Direção:</strong> perpendicular ao campo magnético e à velocidade.</li><li><strong>Sentido:</strong> regra do tapa.<ul><li>Quando <strong>"q" for positiva</strong>, tapa com a <strong>palma</strong> da mão.</li><li>Quando <strong>"q" for negativa</strong>, tapa com as <strong>costas</strong> da mão.</li></ul></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-21 01:33:49 UTC</pubDate>
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         <title>Lançamento Oblíquo</title>
         <author>8yqfgb8sv7</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Trajetória é uma <strong>hélice cilíndrica</strong>.</li><li>Passo constante.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-21 01:51:41 UTC</pubDate>
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         <title>Lançamento Paralelo ao Campo</title>
         <author>8yqfgb8sv7</author>
         <link>https://padlet.com/8yqfgb8sv7/93sofrxvir27wmnp/wish/2266328354</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Força é nula</strong>, devido ao seno do ângulo.</li><li>Carga segue em <strong>MRU</strong>.</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-21 01:52:35 UTC</pubDate>
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         <title>Lançamento Perpendicular ao Campo</title>
         <author>8yqfgb8sv7</author>
         <link>https://padlet.com/8yqfgb8sv7/93sofrxvir27wmnp/wish/2266332960</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Carga segue em <strong>MCU</strong>, com a velocidade constante.</li><li><strong>Força centrípeta</strong>, sempre apontando para o centro.</li><li><strong>R = m.v / B.|q|</strong><ul><li><strong>R:</strong> raio da trajetória (m).</li><li><strong>m:</strong> massa (kg).</li><li><strong>v:</strong> velocidade (m/s).</li><li><strong>B:</strong> campo magnético (T).</li><li><strong>q:</strong> carga elétrica (C).</li></ul></li><li><strong>T = 2.pi.m / B.|q|</strong><ul><li><strong>T:</strong> período (s).</li><li><strong>m:</strong> massa (kg).</li><li><strong>B:</strong> campo magnético (T).</li><li><strong>q:</strong> carga elétrica (C).</li></ul></li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-21 01:56:05 UTC</pubDate>
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         <title>Indução Magnética</title>
         <author>8yqfgb8sv7</author>
         <link>https://padlet.com/8yqfgb8sv7/93sofrxvir27wmnp/wish/2266339100</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Gera <strong>energia elétrica em movimento</strong> dentro de um campo magnético.</li><li>Um condutor fica com uma<strong> parte com espectro negativo</strong>, enquanto a <strong>outra fica positiva</strong>.<ul><li>Essa diferença de potencial corresponde à <strong>Força Eletromotriz</strong>.</li></ul></li><li><strong>Aplicações:</strong><ul><li>Microfone de indução.</li><li>Gerador de energia elétrica.</li></ul></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-21 02:16:54 UTC</pubDate>
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         <title>Força Eletromotriz (Fem)</title>
         <author>8yqfgb8sv7</author>
         <link>https://padlet.com/8yqfgb8sv7/93sofrxvir27wmnp/wish/2266339388</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Fem = B . L . v</strong><ul><li><strong>Fem:</strong> força eletromotriz (V).</li><li><strong>B:</strong> campo magnético (T).</li><li><strong>L:</strong> comprimento (m).</li><li><strong>v: </strong>velocidade (m/s).</li></ul></li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-21 02:18:19 UTC</pubDate>
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         <title>Corrente Elétrica Induzida</title>
         <author>8yqfgb8sv7</author>
         <link>https://padlet.com/8yqfgb8sv7/93sofrxvir27wmnp/wish/2266339571</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Movimento contínuo</strong> que acontece se a <strong>energia movimentar-se ao longo de condutores paralelos</strong>, formando um circuito fechado.</li><li><strong>Sentido:</strong> <strong>oposto aos elétrons</strong>, ou seja, oposto ao espectro negativo.</li><li>A velocidade e o campo magnético devem ser constantes para a corrente ser constante.</li><li>Se a barra parar, não há mais energia nem corrente.</li><li>Não é utilizado na prática.</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-21 02:19:17 UTC</pubDate>
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         <title>Fluxo Magnético</title>
         <author>8yqfgb8sv7</author>
         <link>https://padlet.com/8yqfgb8sv7/93sofrxvir27wmnp/wish/2266774895</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Grandeza escalar que mede o <strong>número de linhas de indução que atravessam a área de uma espira</strong> imersa em campo magnético uniforme.</li><li><strong>(I) = B . A . cos0</strong><ul><li><strong>(I):</strong> fluxo magnético (Wb).</li><li><strong>B:</strong> campo magnético (T).</li><li><strong>A:</strong> área (m2).</li></ul></li><li><strong>90º:</strong> fluxo <strong>nulo</strong>.</li><li><strong>0º:</strong> fluxo<strong> máximo</strong>.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-22 00:31:15 UTC</pubDate>
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         <title>Lei de Faraday</title>
         <author>8yqfgb8sv7</author>
         <link>https://padlet.com/8yqfgb8sv7/93sofrxvir27wmnp/wish/2267892664</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Quando ocorrer <strong>variação de fluxo magnético através de um circuito</strong>, aparecerá uma <strong>Fem induzida</strong>, cujo valor é dado por:<ul><li><strong>E = delta (I) / delta t</strong><ul><li><strong>Delta (I):</strong> variação de fluxo.</li><li><strong>Delta t:</strong> variação de tempo.</li></ul></li></ul></li><li>A variação pode acontecer pela variação de:<ul><li><strong>Campo magnético.</strong><ul><li>Variando o ponto C, altera-se a corrente que circula.</li></ul></li><li><strong>Ângulo.</strong><ul><li>Ao girar a espira, o valor do ângulo varia de 0º a 180º.</li></ul></li><li><strong>Área.</strong><ul><li>Acontece ao puxar o condutor com velocidade v.</li></ul></li></ul></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-22 20:41:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Lei de Lenz</title>
         <author>8yqfgb8sv7</author>
         <link>https://padlet.com/8yqfgb8sv7/93sofrxvir27wmnp/wish/2267894678</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Sentido da corrente induzida:</strong><ul><li><strong>Efeitos</strong> tendem a se <strong>opor à causa</strong> que lhe deu origem.</li></ul></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-22 20:44:34 UTC</pubDate>
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