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      <title>Modulo1 Forças e Movimentos E2F1 by topp44 gamer</title>
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      <description>Feito com carisma</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-11-06 09:06:34 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>As leis da termodinamica </title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>            Termodinamica/termologia<br><br>A termodinamica tem várias aplicações. Com isso ela consegue descrever tanto situações simples como situações complexas, com o uso de algumas variáveis.<br>As variáveis que a termodinamica utiliza para descrever diferentes </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-06 09:29:48 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Por exemplo:</title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
         <link>https://padlet.com/jpedro_santos_29_07_02/azyhd1fd69d2/wish/300883403</link>
         <description><![CDATA[<div>Uma peça de cerâmica necessita passar por um processo de cozimento com temperaturas muito elevadas, que chegam a ser superiores a 1000ºC. As suas propriedades físicas finais dependeram do tempo e da temperatura aos quais ela foi submetida.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-06 09:58:04 UTC</pubDate>
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         <title>1ª lei de Newton [lei da inércia]</title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>A inércia e a resistência oferecida por um corpo à alteração do seu estado de repouso ou movimento. Quanto maior for a massa do objeto, maior é a inércia, ou seja, maior a resistência que este corpo oferece à alteração do seu estado.<br>Assim, a tendência de um corpo que se encontra em repouso é continuar em repouso, a menos que alguma força passe a atuar sobre ele. Da mesma forma, quando a resultante das forças passa a atuar sobre ele.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-06 10:09:40 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Por exemplo:</title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>Quando estamos dentro de um autocarro em pé e ele trava bruscamente, por inércia, somos atirados para a frente </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-06 10:17:01 UTC</pubDate>
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         <title>2ª lei de newton [principio fundamental da dinâmica]</title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>A segunda lei de newton é  conhecida como o principio fundamental da dinâmica e mostra que a força resultante que atua sobre um corpo é resultado da multiplicação da massa do corpo por sua aceleração.<br>A segunda lei, mostra que, a aço de uma força resultante, o corpo terá uma aceleração que possui a mesma direção e sentido da força atuante.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-06 10:26:50 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3ª lei de newton [principio da ação e reação]</title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>A terra exerce uma atração em todos os corpos que estão em sua superfície (ou próximo à sua superfície) assim como os corpos atraem a terra para si com a mesma intensidade e sentido oposto. Como as forças são aplicadas em corpos diferentes, sofrem efeitos diferentes apesar se também atrairmos a terra para nós que caímos sobre ela quando tropeçamos, por exemplo, e não a terra que vai ao nosso encontro </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-06 10:33:57 UTC</pubDate>
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         <title>O que é entropia?</title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>Entropia é um conceito da termodinâmica que mede a desordem das partículas de um sistema físico.<br>A entropia é uma grandeza na termodinâmica, representada nas formulações da física pela letra S <br>De acordo com a lei da termodinâmica, quanto maior for a desordem de um sistema, maior será a sua entropia </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-06 11:04:44 UTC</pubDate>
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         <title>Movimento acelerado</title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>Quando a velocidade e aceleração estão no mesmo sentido, o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Por causa disso, esse movimento é chamado de acelerado, e essas duas grandezas apresentam os mesmos sinais, quando um objeto é abandonado em queda livre, a favor da aceleração da gravidade, o movimemto também é classificado como acelerado, pois ocorre aumento no valor da velocidade </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-06 11:20:59 UTC</pubDate>
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         <title>Movimento retardado</title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>Quando velocidade e aceleração apresentam sentidos opostos, o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Nesse caso, esse movimento é chamado de retardado, e essas duas grandezas apresentam sinais opostos.<br>Quando um motorista aciona os freios de um carro, por exemplo, o movimento executado é do tipo retardado, pois ocorre diminuição de velocidade.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-06 11:27:38 UTC</pubDate>
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         <title>Movimento circular </title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>Um movimento circular, na mecânica classica, é aquele em que um objeto ou ponto material se desloca numa trajétoria circular.<br>Uma força centripeta muda de direção o vetor velocidade, sendo continuamente aplicada para o centro do circulo. Esta força é responsavel pela chamada aceleração centripeta, orientada para o centro da circunferência-trajétoria. Pode haver ainda uma aceleração tangencional, que obviamente deve ser compensada por um incremento na intensidade da aceleração centripeta a fim de que a trajétoria não deixe de ser circular.<br>O movimemto circular é classificado de acordo com a ausência ou a presença de aceleração tangencional, em movimento circular uniforme e movimento uniforme variado</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-06 11:44:05 UTC</pubDate>
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         <title>Movimento uniforme </title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>Quando um móvel se desloca com uma velocidade constante, diz-se que este móvel está em um movimento uniforme  (MU). Particularmente no caso em que ele se desloca com uma velocidade constante em trajétoria reta, tem-se um movimento retilineo uniforme.<br>Uma observação importante é que, ao se deslocar com uma velocidade constante, a velocidade instantânea deste corpo será igual á velocidade média, pois não haverá variação na velocidade em nenhum momento do percurso.<br>A equação harónia pode ser demonstrada a partir da fórmula de velocidade média.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-06 12:20:18 UTC</pubDate>
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         <title>As leis de kepler são 3 leis </title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>Elas descrevem os movimentos dos planetas, seguindo modelos heliocentricos ou seja, o sol, no centro do sistema solar.<br><br>A 1 lei descreve as órbitas dos planetas, kepler propôs que os planetas giram em torno do sol, em órbita eliptica, com o sol em um dos focos <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-06 12:30:42 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>A segunda lei de kepler assegura que o segmento (raio vetor) que une o sol a um planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais uma consequência deste fato é que a velocidade do planeta ao longo da sua trajétoria orbital é diferente. Sendo maior quando o planeta se encontra mais próximo do seu periélio (menor distância entre o planeta e o sol) e menor quando o planeta se encontra próximo do seu afélio (maior distância do planeta ao sol)</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-12 11:17:27 UTC</pubDate>
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         <title>3 lei de kepler </title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>A 3 lei de kepler the indica que o quadrado do periodo de revolução de cada planeta é proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Por isso, quanto mais distante o planeta estiver do sol mais tempo levará para completar a translação.<br>Matematicamente, a terceira lei de kepler é descrita da seguinte maneira:</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-12 11:25:24 UTC</pubDate>
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         <title>Forças fundamentais da natureza</title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>Em meio à infinidade de fenômenos físicos, existem quatro interações fundamentais envolvidas. Essas interações são forças, sendo elas: força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-16 09:28:19 UTC</pubDate>
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         <title>Força Gravitacional </title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>A atração mútua entre corpos em razão de suas massas é denominada força gravitacional.<br>A força gravitacional pode ser notada na atração mútua entre Terra e Sol<strong><br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-18 13:31:53 UTC</pubDate>
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         <title>Força Eletromagnética</title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>A atração ou repulsão entre corpos em razão de suas cargas elétricas e/ou sua magnetização é denominada força eletromagnética <br>A movimentação da agulha de uma bússola eletromagnética<br>ocorre em virtude da força eletromagnética.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-18 13:35:07 UTC</pubDate>
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         <title>Força Nuclear Fraca</title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>Força desenvolvida entre os léptons e os hadrons é denominada força nuclear fraca.<br>No decaimento beta, a força nuclear fraca é responsável pela emissão de elétrons em algumas substâncias radioativas</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-18 13:36:45 UTC</pubDate>
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         <title>Força Nuclear Forte</title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>A força que mantém a coesão nuclear e a união entre quarks é denominada força nuclear forte.<br>Os prótons possuem cargas positivas causando repulsão mútua entre eles, a força que os mantém<br>coesos no núcleo atômico é chamada força nuclear forte<br>Unificação das Forças Fundamentais<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-18 13:38:36 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <description><![CDATA[<div>Cientistas estão tentando unificar as forças fundamentais; mas as tentativas ainda não obtiveram sucesso. Cabe a nós aguardarmos o que o mundo científico nos reserva e se a unificação das quatro forças fundamentais será possível.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-18 13:46:43 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jpedro_santos_29_07_02</author>
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         <pubDate>2018-11-18 15:06:30 UTC</pubDate>
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