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      <title>Química  by Brena Maria Pereira de Sousa</title>
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      <description>Resumo das aulas </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-04-07 00:23:58 UTC</pubDate>
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         <title>A Radiação Eletromagnética </title>
         <author>brenasousa07</author>
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         <description><![CDATA[<div>As ondas de radiação eletromagnética são uma junção de campo magnético com campo elétrico que se propaga no vácuo transportando energia.<br>A Radiação eletromagnética se propaga no espaço. Ela possui campo magnético e campo elétrico que se geram mutuamente e se propagam perpendicularmente um em relação ao outro e na direção de propagação da energia, transportando assim energia sob a forma de radiação eletromagnética.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 00:31:08 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>brenasousa07</author>
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         <description><![CDATA[<div>Planck, inicialmente, teve certa dificuldade de explicar o significado físico das hipóteses necessárias para chegar a esta função. Na primeira apresentação deste trabalho ele declarou que para obter esta equação, que descreve muito bem os dados experimentais, necessitou de duas hipóteses estranhas.<br>&nbsp;primeira delas foi que a energia das cargas oscilantes não assumem valores contínuos, mas só podem assumir valores discretos, múltiplos de um valor denominado quantum (palavra latina que significa quantidade, cujo plural é quanta)&nbsp;<br>A energia não pode ter qualquer valor, mas somente valores múltiplos inteiros do quantum.<br>A segunda hipótese dizia que as moléculas emitem ou absorvem energia discretamente, seguindo esta equação. A molécula só irradia ou absorve energia, quando o seu estado, representado pelo valor de n na equação, muda.&nbsp; Se a molécula permanece no mesmo estado, não ocorre nem emissão nem absorção de energia.<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 00:48:54 UTC</pubDate>
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         <title>Efeito Fotoelétrico </title>
         <author>brenasousa07</author>
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         <description><![CDATA[<div>Albert Einstein então propôs que a quantização da energia, sugerida por Planck para explicar o espectro de corpo negro, fosse uma característica universal da luz, a qual, para ele, é constituída por quanta isolados de energia E=hf (que hoje são chamados de fótons). Além disso, Einstein considerou o fóton com uma partícula, uma bolinha de energia, que no processo fotoelétrico é completamente absorvido por um elétron da placa emissora.<br><br>Esta interpretação, publicada em 1905, lhe rendeu o Prêmio Nobel de 1921.&nbsp;<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 00:54:20 UTC</pubDate>
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         <title>Modelo atômico de Bohr</title>
         <author>brenasousa07</author>
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         <description><![CDATA[<div>O modelo atômico de Bohr, desenvolvido pelo físico dinamarquês Niels Bohr e apresentado em 1913, marca a primeira vez que um modelo atômico foi construído a partir de pressupostos quânticos. Dessa forma, o modelo de Bohr marcou a separação quanto às teorias clássicas, abrindo caminho para uma compreensão do átomo de uma forma mais moderna, embasada nos trabalhos de Max Planck, Johann Balmer e também no modelo planetário de Ernest Rutherford.<br><br>- Foi desenvolvido em 1913, pelo dinamarquês Niels Bohr.<br><br>- É o primeiro modelo atômico que utiliza noções da recém-descoberta mecânica quântica.<br><br> - Resolve os problemas de instabilidade do modelo atômico de Rutherford.<br><br>- Indica que elétrons estão em camadas quantizadas e, enquanto nessas camadas, podem se movimentar sem perder energia.<br><br>- Define transição eletrônica.<br><br>- Tem sua base experimental na espectroscopia.<br><br>- É limitado para átomos hidrogenoides.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 01:08:47 UTC</pubDate>
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         <title>Dualidade onda - partícula </title>
         <author>brenasousa07</author>
         <link>https://padlet.com/brenasousa07/99cff32lga98scg4/wish/2133679963</link>
         <description><![CDATA[<div>A dualidade onda-partícula é uma propriedade inerente da natureza tanto para partículas quanto para ondas. A natureza dual pode ser observada por meio de experimentos quando se investiga o comportamento de partículas, como elétrons, prótons, nêutrons e até os átomos. A dualidade onda-partícula é resultado de um grande número de experimentos e teorias, como aquelas relacionadas ao efeito fotoelétrico, esclarecidas por Albert Einstein.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 01:11:17 UTC</pubDate>
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         <title>Diferença entre onda e particular</title>
         <author>brenasousa07</author>
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         <description><![CDATA[<div>As partículas:<br><br>ocupam uma posição no espaço,<br>são dotadas de massa,<br>têm forma definida,<br>são bem localizadas, isto é, pode-se determinar facilmente sua posição.<br>Já as ondas:<br><br>são perturbações no espaço,<br>não têm posição definida,<br>não têm massa,<br>são fenômenos que transportam energia,<br>estão sujeitas aos fenômenos de reflexão, refração, difração, interferência etc.<br><br>Apesar de serem coisas totalmente diferentes, do ponto de vista da física, toda partícula tem uma onda a ela associada e vice-versa. A forma como a matéria se expressa, seja em forma de onda, seja em forma de partícula, está relacionada à forma como ela é observada.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 01:15:18 UTC</pubDate>
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         <title>Quantização da Energia </title>
         <author>brenasousa07</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>Os princípios da quantização da energia, propostos por Einstein e Planck, e as observações experimentais do espectro atômico dos elementos mostravam que as leis de Newton não produziam resultados corretos quando aplicadas a sistemas muito pequenos, como átomos e moléculas.<br><br>Para explicar o movimento dos elétrons em torno do núcleo foi criada – por Planck, Bohr, Einstein e Schrodinger – uma nova teoria, a da Mecânica Quântica.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 01:27:51 UTC</pubDate>
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         <title>Efeito Fotoelétrico </title>
         <author>brenasousa07</author>
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         <description><![CDATA[<div>O efeito fotoelétrico consiste na ejeção de elétrons de um material exposto a uma determinada frequência de radiação eletromagnética. Os pacotes de luz, chamados de fótons, transferem energia para os elétrons. Se essa quantidade de energia for maior do que a energia mínima necessária para se arrancar os elétrons, estes serão arrancados da superfície do material, formando uma corrente de fotoelétrons.<br>O efeito fotoelétrico foi descoberto em 1886 pelo físico alemão Heinrich Hertz (1857-1894). Na ocasião, Hertz percebeu que a incidência da luz ultravioleta em chapas metálicas auxiliava a produção de faíscas. A explicação teórica para o efeito fotoelétrico, entretanto, só foi apresentada pelo físico alemão Albert Einstein, em 1905.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 01:30:13 UTC</pubDate>
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         <title>Modelo atômico de Bohr </title>
         <author>brenasousa07</author>
         <link>https://padlet.com/brenasousa07/99cff32lga98scg4/wish/2133712456</link>
         <description><![CDATA[<div>Foi desenvolvido em 1913, pelo dinamarquês Niels Bohr.<br><br>É o primeiro modelo atômico que utiliza noções da recém-descoberta mecânica quântica.<br><br>Resolve os problemas de instabilidade do modelo atômico de Rutherford.<br><br>Indica que elétrons estão em camadas quantizadas e, enquanto nessas camadas, podem se movimentar sem perder energia.<br><br>Define transição eletrônica.<br><br>Tem sua base experimental na espectroscopia.<br><br>É limitado para átomos hidrogenoides.<br><br>Video aula sobre o modelo atômico de&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 01:32:32 UTC</pubDate>
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         <title>Dualidade onda - partícula </title>
         <author>brenasousa07</author>
         <link>https://padlet.com/brenasousa07/99cff32lga98scg4/wish/2133715277</link>
         <description><![CDATA[<div>A&nbsp;<strong>dualidade onda-partícula</strong> é uma propriedade inerente da natureza tanto para partículas quanto para ondas. A natureza dual pode ser observada por meio de experimentos quando se investiga o <strong>comportamento de partículas,</strong> como elétrons, prótons, nêutrons e até os átomos. A dualidade onda-partícula é resultado de um grande número de experimentos e teorias, como aquelas relacionadas ao efeito fotoelétrico, esclarecidas por <strong>Albert Einstein</strong>.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 01:34:48 UTC</pubDate>
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         <title>Diferença entre onda e partícula </title>
         <author>brenasousa07</author>
         <link>https://padlet.com/brenasousa07/99cff32lga98scg4/wish/2133716628</link>
         <description><![CDATA[<div>As partículas:<br><br>ocupam uma posição no espaço,<br>são dotadas de massa,<br>têm forma definida,<br>são bem localizadas, isto é, pode-se determinar facilmente sua posição.<br>Já as ondas:<br><br>são perturbações no espaço,<br>não têm posição definida,<br>não têm massa,<br>são fenômenos que transportam energia,<br>estão sujeitas aos fenômenos de reflexão, refração, difração, interferência etc.<br>Apesar de serem coisas totalmente diferentes, do ponto de vista da física, toda partícula tem uma onda a ela associada e vice-versa. A forma como a matéria se expressa, seja em forma de onda, seja em forma de partícula, está relacionada à forma como ela é observada.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 01:35:52 UTC</pubDate>
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         <title>Princípio da incerteza </title>
         <author>brenasousa07</author>
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         <description><![CDATA[<div>No final da década de 1920, Heisenberg formulou o chamado princípio da incerteza. De acordo com esse princípio, não podemos determinar com precisão e simultaneamente a posição e o momento de uma partícula.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 01:37:30 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>brenasousa07</author>
         <link>https://padlet.com/brenasousa07/99cff32lga98scg4/wish/2133720574</link>
         <description><![CDATA[<div>Para que possamos medir a posição de um elétron, por exemplo, precisamos vê-lo e, para isso, temos que iluminá-lo (princípio básico da óptica geométrica). Além disso, a medida será mais precisa quanto menor for o comprimento de onda da luz utilizada. Nesse caso, a física quântica diz que a luz é formada por partículas (fótons), que têm energia proporcional à frequência dessa luz. Portanto, para medir a posição de um elétron precisamos incidir sobre ele um fóton bastante energético, já que quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda do fóton.<br><br>No entanto, para iluminar o elétron, o fóton tem que se chocar com ele, e esse processo transfere energia ao elétron, o que modificará sua velocidade, tornando impossível determinar seu momento com precisão.<br><br>Esse princípio proposto por Heisenberg se aplica somente ao mundo subatômico, uma vez que a energia do fóton transferida para um corpo macroscópico não seria capaz de alterar sua posiçãoara que possamos medir a posição de um elétron, por exemplo, precisamos vê-lo e, para isso, temos que iluminá-lo (princípio básico da óptica geométrica). Além disso, a medida será mais precisa quanto menor for o comprimento de onda da luz utilizada. Nesse caso, a física quântica diz que a luz é formada por partículas (fótons), que têm energia proporcional à frequência dessa luz. Portanto, para medir a posição de um elétron precisamos incidir sobre ele um fóton bastante energético, já que quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda do fóton.<br><br></div><div>No entanto, para iluminar o elétron, o fóton tem que se chocar com ele, e esse processo transfere energia ao elétron, o que modificará sua velocidade, tornando impossível determinar seu momento com precisão.<br><br></div><div>Esse princípio proposto por Heisenberg se aplica somente ao mundo subatômico, uma vez que a energia do fóton transferida para um corpo macroscópico não seria capaz de alterar sua posição<br><br></div><div>ara que possamos medir a posição de um elétron, por exemplo, precisamos vê-lo e, para isso, temos que iluminá-lo (princípio básico da óptica geométrica). Além disso, a medida será mais precisa quanto menor for o comprimento de onda da luz utilizada. Nesse caso, a física quântica diz que a luz é formada por partículas (fótons), que têm energia proporcional à frequência dessa luz. Portanto, para medir a posição de um elétron precisamos incidir sobre ele um fóton bastante energético, já que quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda do fóton.<br><br></div><div>No entanto, para iluminar o elétron, o fóton tem que se chocar com ele, e esse processo transfere energia ao elétron, o que modificará sua velocidade, tornando impossível determinar seu momento com precisão.<br><br></div><div>Esse princípio proposto por Heisenberg se aplica somente ao mundo subatômico, uma vez que a energia do fóton transferida para um corpo macroscópico não seria capaz de alterar sua posição<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 01:38:45 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>brenasousa07</author>
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         <title></title>
         <author>brenasousa07</author>
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         <pubDate>2022-04-07 01:42:30 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>brenasousa07</author>
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