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      <title>Prática 4 by Jessica Thaline</title>
      <link>https://padlet.com/jessicathaline/b56le4e3hi3kz6o0</link>
      <description>Radiação do corpo negro
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-06-02 17:37:22 UTC</pubDate>
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         <title>Radiação do corpo negro</title>
         <author>jessicathaline</author>
         <link>https://padlet.com/jessicathaline/b56le4e3hi3kz6o0/wish/1580286419</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-06-02 17:41:17 UTC</pubDate>
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         <title>O que é?</title>
         <author>jessicathaline</author>
         <link>https://padlet.com/jessicathaline/b56le4e3hi3kz6o0/wish/1580287172</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; Um corpo em qualquer temperatura emite radiações eletromagnéticas. Aumentando-se gradativamente a temperatura de um corpo, ele começa a emitir luz visível, de início a luz vermelha, passando a seguir para a amarela, a verde, a azul e, em altas temperaturas, a luz branca, chegando à região do ultravioleta do espectro eletromagnético.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-02 17:41:33 UTC</pubDate>
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         <title>Objetivo da prática</title>
         <author>jessicathaline</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Verificar o ajuste da curva de Planck à radiância espectral emitida por uma lâmpada de filamento (corpo negro) e extrair a constante de Planck&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-02 17:41:50 UTC</pubDate>
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         <title>Procedimento Experimental</title>
         <author>jessicathaline</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-06-02 17:42:05 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jessicathaline</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;O modelo prático mais simples de um corpo negro é o de uma pequena abertura num objeto oco: qualquer radiação que entra vai sendo refletida e absorvida nas paredes e acaba por ser completamente absorvida. Se o objeto oco for aquecido por uma fonte de calor no seu interior, há emissão de radiação pelo orifício.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 01:02:08 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jessicathaline</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;O corpo negro absorve toda radiação que nele incide, isto é, sua absorvidade é igual a 1 (a = 1) e sua refletividade é nula (r = 0), decorrendo deste último fato seu nome (negro). O corpo negro não tem cor à reflexão mas pode ter cor à emissão.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 01:06:25 UTC</pubDate>
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         <title>Materiais e Reagentes</title>
         <author>jessicathaline</author>
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         <description><![CDATA[<div>1 Lâmpada<br>1 Equipamento de Espectrofotômetro</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 01:07:45 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jessicathaline</author>
         <link>https://padlet.com/jessicathaline/b56le4e3hi3kz6o0/wish/1581152973</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;1. Medir a temperatura de uma lâmpada de filamento;<br>&nbsp;2. Medir a radiância espectral da lâmpada de filamento;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 01:14:43 UTC</pubDate>
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         <title>1. Medir a temperatura de uma lâmpada de filamento</title>
         <author>jessicathaline</author>
         <link>https://padlet.com/jessicathaline/b56le4e3hi3kz6o0/wish/1581157993</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;• Com a resistividade do filamento (medida) e a sua resistividade à temperatura ambiente (dada) determina-se a temperatura naquela condição;&nbsp;<br>• A partir de R=V/i,&nbsp; medindo a tensão e a corrente na lâmpada para cada espectro medido.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 01:16:51 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>2. Medir a radiância espectral da lâmpada de filamento</title>
         <author>jessicathaline</author>
         <link>https://padlet.com/jessicathaline/b56le4e3hi3kz6o0/wish/1581160857</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;• Utilizar o espectrofotômetro mede a energia irradiada em função do comprimento de onda (ou frequência). Utiliza-se a lei de Bragg para medir o comprimento de onda da radiação emitida a partir do ângulo em que ela é medida&nbsp;<br>• Medir a radiância espectral para 5 temperaturas diferentes da lâmpada&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 01:18:05 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Ajustar a curva de Planck à radiância espectral medida</title>
         <author>jessicathaline</author>
         <link>https://padlet.com/jessicathaline/b56le4e3hi3kz6o0/wish/1581172717</link>
         <description><![CDATA[<div>• Adicionar os dados para uma planilha;<br>• Transformar a medida de posição para comprimento de onda; • θ = (x/60)*(π/180) em radianos;<br>• λ = (0,001/300)*sin(θ) em metros;<br>• Gerar o gráfico de intensidade × comprimento de onda;<br>Exemplo de gráfico obtido abaixo:</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 01:22:51 UTC</pubDate>
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         <title>Análise de Dados</title>
         <author>jessicathaline</author>
         <link>https://padlet.com/jessicathaline/b56le4e3hi3kz6o0/wish/1581178149</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 01:25:00 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jessicathaline</author>
         <link>https://padlet.com/jessicathaline/b56le4e3hi3kz6o0/wish/1581202116</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Todo absorvente é bom emissor. Logo, o corpo negro, além de absorvedor ideal, é também um emissor ideal. Sua emissividade é igual a 1 (e = 1). Um corpo negro, independentemente do material com que é confeccionado, emite radiações térmicas com a mesma intensidade, a uma dada temperatura e para cada comprimento de onda. Daí decorre o uso do corpo negro para o estudo das radiações emitidas. Através do orifício tem-se a emissão de radiação por aquecimento.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 01:35:21 UTC</pubDate>
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