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      <title>Trabalho de Física: As três leis de Newton by Juliana Martins Borges</title>
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      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-09-13 22:37:33 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-07-22 05:48:39 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Terceira lei de Newton</title>
         <author>julianamborges</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>A terceira lei de Newton afirma que a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. A força é resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e outro corpo recebe-a.<br>Alguns exemplos da terceira lei de Newton:<br></strong><br></div><ol><li><strong>Lançamento de foguetes&nbsp;</strong></li><li><strong>Impulso na piscina</strong></li><li><strong>Disparo com arma de fogo</strong></li></ol><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-13 23:55:54 UTC</pubDate>
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         <title>Segunda lei de Newton</title>
         <author>carolinefdsilva3</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração. De acordo com ela, quando se sujeita um corpo à ação de uma força resultante não nula, esse corpo adquirirá uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante.<br><br>Exemplo da segunda lei de Newton:<br><br>Exemplo 1: dois corpos com massas diferentes. Nesse caso, o corpo B ganhará uma aceleração maior do que o corpo A. Isso acontece porque a massa do corpo B é menor e, portanto, sua resistência em aumentar de velocidade é menor.&nbsp;</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-14 00:02:25 UTC</pubDate>
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         <title>Introdução as leis de Newton</title>
         <author>julianamborges</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>As Leis de Newton são princípios sobre os quais está pautada a chamada Mecânica Clássica, que analisa a dinâmica de corpos em referenciais inerciais (não acelerados). Foram formuladas por Isaac Newton, em sua célebre obra “Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural”, datada de 1687.</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/B2u8FYE9fWk" />
         <pubDate>2022-09-14 00:05:15 UTC</pubDate>
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         <title>Nomes</title>
         <author>carolinefdsilva3</author>
         <link>https://padlet.com/julianamborges/ab58pqrb0gccipuz/wish/2295299819</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Bruna Vitória Hespanhol<br>Caroline Filgueiras&nbsp;<br>Juliana Martins&nbsp;<br>TURMA: 204</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-14 00:06:56 UTC</pubDate>
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         <title>Fórmulas da terceira lei de Newton</title>
         <author>julianamborges</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>A terceira lei de Newton não tem uma fórmula específica, mas pode ser representada matematicamente como na imagem acima.</strong><br><strong>|→FAB| é o módulo da força que o corpo A faz em B, medido em Newton [N].<br>|→FBA| é o módulo da força que o corpo B faz em A, medido em Newton [N].</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-14 00:20:00 UTC</pubDate>
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         <title>Fórmula da segunda lei de Newton </title>
         <author>carolinefdsilva3</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><br>F= força, medida em newton (N)<br>M= massa, medida em quilogramas (Kg)<br>A= aceleração, medida em metros por segundo ao quadrado (m/s²)</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-14 00:22:25 UTC</pubDate>
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         <title>Unidades de Medida Sistema Internacional de Unidades na terceira lei de Newton</title>
         <author>julianamborges</author>
         <link>https://padlet.com/julianamborges/ab58pqrb0gccipuz/wish/2295350448</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>No Sistema Internacional (SI) as unidades de medida são: F (força) é indicada em Newton (N); m (massa) em quilograma (kg) e a (aceleração adquirida) em metros por segundo ao quadrado (m/s²). Importante ressaltar que a força é um vetor, ou seja, possui módulo, direção e sentido.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-14 00:38:00 UTC</pubDate>
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         <title>Primeira lei de Newton.</title>
         <author>brunavhespanhol</author>
         <link>https://padlet.com/julianamborges/ab58pqrb0gccipuz/wish/2298062271</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Princípio da Inércia</strong></div><div><strong>Isto significa que um objeto em repouso ou movimento retilíneo uniforme tende a permanecer nesse estado se a força resultante sobre ele é nula. O princípio da inércia pode ser observado em várias situações como: No movimento de um ônibus.<br><br>Exemplo: Quando estamos dentro de um ônibus em pé e o mesmo freia bruscamente, por inércia, somos atirados para frente. Quando um carro vai fazer uma curva é necessário que uma força atue, pois de outra forma o carro irá seguir em linha reta.<br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-15 11:12:14 UTC</pubDate>
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         <title>Fórmula da primeira lei de Newton </title>
         <author>brunavhespanhol</author>
         <link>https://padlet.com/julianamborges/ab58pqrb0gccipuz/wish/2298074829</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada”. F = resultado das forças que estão agindo sobre o corpo em movimento; M = massa do corpo em kg; A = aceleração adquirida em m/s².</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-15 11:24:03 UTC</pubDate>
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         <title>Conceitos</title>
         <author>carolinefdsilva3</author>
         <link>https://padlet.com/julianamborges/ab58pqrb0gccipuz/wish/2298994330</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Diretamente proporcional: Duas grandezas são diretamente proporcionais quando um aumento na medida da primeira gera um aumento na medida da segunda, ou quando uma diminuição da medida da primeira gera uma diminuição da medida da segunda. Exemplo: Velocidade e distância, Gravidade e peso.<br><br>Inversamente proporcional: Duas grandezas são chamadas inversamente proporcionais quando o aumento na medida de uma das grandezas causa uma redução na medida da outra, e vice-versa. Exemplo: as grandezas velocidade e tempo.<br><br>Força:&nbsp; É o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Existem diferentes tipos de força na natureza, tais como, a força gravitacional, força elétrica, força magnética, força nuclear forte e fraca, força de atrito, força de empuxo etc.<br><br>Módulo de força: O módulo de uma força diz respeito à sua intensidade.<br><br>Massa: A massa é uma grandeza física fundamental. Segundo a mecânica newtoniana, ela dá a medida da inércia ou da resistência de um corpo em ter seu movimento acelerado. Ela também é a origem da força gravitacional, atuante sobre os corpos no Universo.<br><br>Vetores: São usados para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, aquelas que só podem ser completamente definidas se conhecemos o seu valor numérico, a direção em que atuam (horizontal e vertical), bem como o seu o sentido (para cima, para baixo).<br><br>Inércia: A inércia é a tendência natural de um objeto em resistir a alterações em seu estado original de repouso ou movimento. Um objeto parado sempre tende a permanecer parado.<br><br>Dinâmica: É a área da Física que estuda o movimento segundo as forças aplicadas. Leis de Newton: descrevem os movimentos dos corpos por meio das forças que atuam sobre eles.<br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-15 21:35:17 UTC</pubDate>
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         <title>Experimento da terceira lei de Newton</title>
         <author>julianamborges</author>
         <link>https://padlet.com/julianamborges/ab58pqrb0gccipuz/wish/2305950472</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>No experimento acima eu peguei dois copos e simulei um brinde, afim de dar um exemplo da terceira lei de Newton que para todas as forças de ação, surgem forças de reação com intensidades iguais, mas sentidos opostos.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-21 01:43:48 UTC</pubDate>
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         <title>Experimento primeira lei de Newton : Inércia </title>
         <author>brunavhespanhol</author>
         <link>https://padlet.com/julianamborges/ab58pqrb0gccipuz/wish/2306010157</link>
         <description><![CDATA[<div>Um deles consiste em apoiar um pequeno pedaço de cartolina em cima de um copo. Em seguida, coloca-se uma moeda em cima da cartolina. Ao puxarmos ou empurrarmos rapidamente a cartolina, a moeda cairá em linha reta, dentro do copo. Isso ocorre graças à inércia da moeda, ou seja, à sua em repouso</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-21 02:31:00 UTC</pubDate>
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         <title>Experimento segunda lei de Newton</title>
         <author>carolinefdsilva3</author>
         <link>https://padlet.com/julianamborges/ab58pqrb0gccipuz/wish/2306129524</link>
         <description><![CDATA[<div>No primeiro caso, devido a garrafa estar vazia, sua massa era muito pequena, ao aplicar uma força na garrafa, causamos uma aceleração maior na mesma.<br>Já no segundo caso, com ela cheia, utilizando uma força próxima a do primeiro caso, temos maior dificuldades para empurra-la, e a aceleração será menor devido a massa da garrafa ser maior.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-21 04:18:10 UTC</pubDate>
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