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      <title>Tics Matemáticos by Linara Facini</title>
      <link>https://padlet.com/linarafacini/ticsmatematicos</link>
      <description>Esse blog foi criado com o intuito aprender física e matemática digitalmente.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-10-29 13:31:09 UTC</pubDate>
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         <title>Perfil dos nossos leitores</title>
         <author>linarafacini</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-10-29 13:50:28 UTC</pubDate>
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         <title>Leis de Newton</title>
         <author>linarafacini</author>
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         <description><![CDATA[<div>“Uma maçã cai da árvore debaixo da qual o grande físico britânico Isaac Newton (1642-1727) está deitado a contemplar o céu e a ponderar os mistérios da Natureza. Bate-lhe na cabeça e, nesse preciso instante, faz-se luz na mente do (ainda jovem mas já) sábio cientista e ele acaba por perceber as leis da atracção universal”. As leis de Newton fundamentam a base da Mecânica Clássica. São um conjunto de três leis capazes de explicar a dinâmica que envolve o movimento dos corpos. Essas leis foram publicadas pela primeira vez pelo físico inglês Isaac Newton, no ano de 1687, em sua obra de três volumes intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Um dos principais legados deixados por Isaac Newton foi a precisa explicação matemática para o movimento dos corpos. A Mecânica Newtoniana mostrou-se capaz de predizer a trajetória de asteroides e o surgimento das marés, tornando-se um dos marcos da Física por trazer equações matemáticas para a explicação de fenômenos naturais. Juntas, as três leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar seu estado de movimento. Em termos simples, as leis de Newton tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. Quando um corpo está sujeito a inúmeras forças que se cancelam, dizemos que ele se encontra em equilíbrio estático ou dinâmico, ou seja, perfeitamente parado ou se movendo com velocidade constante e em linha reta. As leis de Newton são: Lei da Inércia, Princípio Fundamental da Dinâmica e Lei da Ação e Reação. Essas leis são usadas para determinar a dinâmica dos movimentos dos corpos.</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>1ª Lei de Newton:</strong> A Primeira Lei de Newton é chamada de Lei da Inércia. Seu enunciado original encontra-se traduzido: “Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele.” Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante.&nbsp;</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>2ª Lei de Newton:</strong> A Segunda Lei de Newton, também conhecida como Lei da Superposição de Forças ou como Princípio Fundamental da Dinâmica, traduzida de sua forma original, é apresentada: “A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada.” Essa lei informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa.&nbsp;</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>3ª Lei de Newton: </strong>A Terceira Lei de Newton recebe o nome de Lei da Ação e Reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares: ao aplicarmos uma força sobre um corpo (ação), recebemos desse corpo a mesma força (reação), com mesmo módulo e na mesma direção, porém com sentido oposto. O enunciado original da Terceira Lei de Newton encontra-se traduzido: “A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos.” Essa lei permite-nos entender que, para que surja uma força, é necessário que dois corpos interajam, produzindo forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação se forme no mesmo corpo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-10-29 13:51:21 UTC</pubDate>
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         <title>Vídeo Explicativo</title>
         <author>linarafacini</author>
         <link>https://padlet.com/linarafacini/ticsmatematicos/wish/2361520202</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-10-29 14:23:16 UTC</pubDate>
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         <title>Situação no esporte </title>
         <author>linarafacini</author>
         <link>https://padlet.com/linarafacini/ticsmatematicos/wish/2361524254</link>
         <description><![CDATA[<div>Você deve arrastar uma caixa grande e pesada com seus brinquedos do quarto para a sala, entre eles está um skate.</div><div>O que é mais fácil, arrastar só a caixa com o skate dentro ou colocá-la em cima do skate e empurrá-lo? Também sabemos a resposta intuitivamente: é óbvio que, com a caixa em cima do skate, será mais fácil. Mas por que é tão mais fácil? O que mudou?</div><div>Vamos pedir uma ajuda para Newton: quando a caixa está no chão, a superfície em contato gera uma <strong>força de atrito</strong>, certo? <strong>O atrito é uma força que age no sentido contrário</strong> ao sentido em que estamos empurrando a caixa.</div><div>Pensando em F = m* . a, <strong>F</strong> se torna a força com a qual empurramos menos a força de atrito. Então F = F1 – F2, onde <strong>F2</strong> é o atrito e <strong>F1</strong> a força que estamos fazendo.</div><div>Colocando a caixa em cima do skate, estamos diminuindo a força de atrito, já que o skate só tem as rodinhas em contato com o chão. Se <strong>F2</strong> diminui, mas <strong>F1</strong> continua igual, logo a força resultante <strong>F</strong> aumenta, fazendo o <strong>m* . a</strong> também aumentar.</div><div>Observe que, nesse caso, a <strong>massa permanece igual</strong>, já que antes o skate estava dentro da caixa, e ainda estamos empurrando o mesmo sistema de corpos: skate + caixa. Se a força resultante aumentou, mas a massa não mudou, logo a aceleração também aumentou. Isso quer dizer que, empurrando com a mesma força de antes, agora a caixa se move com maior facilidade pelo chão.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-10-29 14:29:47 UTC</pubDate>
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         <title>Exercício de fixação</title>
         <author>linarafacini</author>
         <link>https://padlet.com/linarafacini/ticsmatematicos/wish/2361526357</link>
         <description><![CDATA[<div>1) Um corpo de massa igual a 2,0 kg move-se sobre um piso horizontal e sem atrito com velocidade inicial de 36,0 km/h quando submetido a uma força de 4,0 N, durante um intervalo de tempo de 3,0 s. Sobre o movimento desse corpo, determine:<br>a) A aceleração do corpo.<br>b) A velocidade do corpo ao final dos 3,0 s.<br>c) O espaço percorrido pelo corpo ao final dos 3,0 s."<br><br>2) (ENEM 2013) Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para deslocar-se sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto?<br>a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.<br>b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.<br>c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.<br>d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.<br>e) Vertical e no sentido para cima."</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-10-29 14:33:31 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Descrição</title>
         <author>linarafacini</author>
         <link>https://padlet.com/linarafacini/ticsmatematicos/wish/2361536696</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Conteúdo:</strong> Leis de Newton<br><strong>Objetivo:</strong> Conhecer as Leis de Newton e aplicá-las em exercícios teóricos e práticos.<br><strong>Nível indicado: </strong>Ensino Superior.<br><strong>Funcionalidade: </strong>Desenvolver a disciplina de Tópicos de Fundamentos de Física I.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-10-29 14:50:28 UTC</pubDate>
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         <title>Descrição</title>
         <author>linarafacini</author>
         <link>https://padlet.com/linarafacini/ticsmatematicos/wish/2361537559</link>
         <description><![CDATA[<div>Este questionário tem como finalidade conhecer os nossos leitores e podermos nos aproximar mais deles. Sua resposta é muito importante, através dela melhoraremos nosso blog especialmente para você!</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-10-29 14:51:58 UTC</pubDate>
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         <title>Descrição </title>
         <author>linarafacini</author>
         <link>https://padlet.com/linarafacini/ticsmatematicos/wish/2361557921</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Conteúdo:</strong> Estrutura de Anel.<br><strong>Objetivo:</strong> Aprender sobre anéis e salientar o conhecimento com exercícios.<br><strong>Nível indicado: </strong>Ensino Superior.<br><strong>Funcionalidade: </strong>Desenvolver a disciplina de Estruturas Algébricas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-10-29 15:27:30 UTC</pubDate>
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         <title>Anéis</title>
         <author>linarafacini</author>
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         <pubDate>2022-10-29 16:50:30 UTC</pubDate>
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         <title>Resumo de Anel</title>
         <author>linarafacini</author>
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         <pubDate>2022-10-29 18:04:41 UTC</pubDate>
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         <title>Exercício e resolução</title>
         <author>linarafacini</author>
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         <pubDate>2022-10-29 18:49:06 UTC</pubDate>
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         <title>Vídeo Explicativo</title>
         <author>linarafacini</author>
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         <pubDate>2022-10-29 18:49:42 UTC</pubDate>
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