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      <title>Meu padlet  by Osvaldo Bungo</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-11-16 20:56:30 UTC</pubDate>
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         <title>Apresentação</title>
         <author>obungo197_</author>
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         <description><![CDATA[<p>Osvaldo Bungo nº 22</p><p>João Carrasqueira nº 16</p><p>Pedro Almeida nº 24</p><p>Rafael Godinho nº25</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-16 20:59:24 UTC</pubDate>
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         <title>Introdução </title>
         <author>obungo197_</author>
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         <description><![CDATA[<p>As conceções sobre o movimento fruto das contribuições de Aristóteles, Galileu e Newton, enumerando as principais ideias de cada um deles sobre o movimento.</p><p>O tipo de movimento que se prevê que um corpo adquira quando sujeito a uma resultante de forças não nula .</p><p>O objetivo da atividade.</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-16 21:00:20 UTC</pubDate>
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         <title>Procedimento </title>
         <author>obungo197_</author>
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         <description><![CDATA[<p>1- Medir a massa do carrinho e a massa do corpo suspenso.</p><p>2- Fazer a montagem com um carrinho, que se move sobre um plano horizontal, ligado por um fio a um corpo que cai na vertical.</p><p>3- Verificar que a posição de largada do carrinho dista de 15 cm do sensor e que o fio tem comprimento suficiente para que o carrinho se encontre mais ou menos a meio da calha quando o corpo suspenso embater no solo. </p><p>4- Ligar o cabo do CBR à unidade portátil.</p><p>5- Largar o carrinho, deixando-o deslizar pela calha por uma ação do corpo suspenso.</p><p>6- Obtenha o gráfico velocidade-tempo para o movimento do carrinho, em todo o percurso sobre a calha.</p><p>7- Do gráfico obtido selecionar a parte correspondente ao movimento do móvel. Com o cursor sobre a região selecionada.</p><p>8- Do gráfico obtido, selecionamos o movimento móvel.</p><p>9-Com as equações da posição e da velocidade, conseguimos determinar as componentes escalares da força resultante e da aceleração.</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-16 21:05:41 UTC</pubDate>
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         <title>Resultados</title>
         <author>obungo197_</author>
         <link>https://padlet.com/obungo197_/9s3csnt5n9sj37gq/wish/2793072060</link>
         <description><![CDATA[<p>1- O carrinho encontra-se em repouso, durante a experiência o carrinho esta em um movimento retilíneo acelerado , porque foi gerado atrito ,devido a erros experimentais, pois era suposto estar em um movimento uniformemente acelerado.</p><p>Se a força de atrito não fosse desprezável, o carrinho iria acelerar de forma não uniforme dificultando a precisão dos cálculos realizados.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-16 21:32:59 UTC</pubDate>
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         <title>Conclusão </title>
         <author>obungo197_</author>
         <link>https://padlet.com/obungo197_/9s3csnt5n9sj37gq/wish/2793086842</link>
         <description><![CDATA[<p>No final da atividade laboratorial, podemos concluir que, as forças que atuam no corpo e o movimento deste ao longo do tempo. Através da análise do gráfico observamos que entre o instantes que o corpo suspenso embate no solo, o módulo de velocidade aumenta em intervalos de tempo iguais.</p><p>Neste intervalo de tempo, as forças que atuam no carrinho são o peso, normal, o atrito e a força de tensão. No corpo suspenso atuam o peso e a força de tensão.</p><p>Quando o corpo suspenso  chega ao solo, a velocidade mantém-se porque a resultante das forças é nula até chegarão fim do trajeto, bater e parar(1° Lei de Newton). No intervalo atuam sobre o carrinho o peso e a normal(que se anulam), igual  acontece no corpo (não se anulam).</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-16 21:54:41 UTC</pubDate>
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