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      <title>FISICA 1 Lentes Esféricas II by Sarah Souza</title>
      <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q</link>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-11-29 17:47:33 UTC</pubDate>
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         <title>Explicação</title>
         <author>sa4hgeoo</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240211806</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Classificação da imagem:</strong></p><ul><li><p>Real</p></li><li><p>Invertida</p></li><li><p>Mesmo tamanho</p></li></ul><p>Propriedades principais das lentes convergentes:</p><ol><li><p><strong>Forma</strong>: As lentes convergentes são mais espessas no centro do que nas bordas. Em uma lente esférica convergente, as superfícies podem ser curvas para dentro.</p></li><li><p><strong>Foco (Ponto Focal)</strong>: A luz que passa por uma lente convergente se converge para um ponto, o ponto focal, que está localizado do lado oposto à direção da luz incidente. A distância entre o centro da lente e o ponto focal é chamada de <strong>distância focal</strong> (f).</p></li><li><p><strong>Imagem formada</strong>:</p><p>Dependendo da posição do objeto em relação à lente, a imagem pode ser <strong>real</strong> ou <strong>virtual</strong>, <strong>invertida</strong> ou <strong>direta</strong>.</p><p><strong>Imagem real</strong>: Forma-se quando o objeto está além do ponto focal e pode ser projetada em uma tela.</p><p><strong>Imagem virtual</strong>: Forma-se quando o objeto está entre a lente e o ponto focal. A imagem é direita e ampliada.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-29 17:55:40 UTC</pubDate>
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         <title>Explicação</title>
         <author>rob3rtinho003</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240214050</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Forma</strong>:</p><p>As lentes divergentes possuem uma forma côncava, ou seja, são mais finas no centro e mais grossas nas bordas.</p></li><li><p><strong>Focalização</strong>:</p><p>Elas divergem os raios de luz paralelos que incidem sobre elas, fazendo com que esses raios pareçam vir de um ponto focado virtualmente localizado no lado oposto da lente.</p></li><li><p><strong>Imagem formada</strong>:</p><p>A imagem formada por uma lente divergente é <strong>virtual</strong>, <strong>erguida</strong> (direita) e <strong>menor</strong> do que o objeto.</p><p>A imagem está localizada <strong>do mesmo lado da lente</strong> em relação ao objeto.</p><p>Como a imagem é virtual, ela não pode ser projetada em uma tela.</p></li><li><p><strong>Distância focal</strong>:</p><p>A distância focal das lentes divergentes é <strong>negativa</strong>, o que indica que o foco da luz nunca ocorre em um ponto real do lado oposto da lente, mas sim no lado onde o objeto está localizado.</p></li><li><p><strong>Uso</strong>:</p><p>As lentes divergentes são comumente usadas para corrigir <strong>miopia</strong>, permitindo que a luz que entra nos olhos se espalhe e foque corretamente na retina.</p></li><li><p><strong>Propriedades ópticas</strong>:</p><p>Ao passar pela lente, a luz se refrata, ou seja, é desviada para fora, aumentando o ângulo de dispersão dos raios incidentes.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-29 17:59:51 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Explicação</title>
         <author>danielbergsilva201</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240218845</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>O que é Vergência?</strong></p><p> A vergência é como a "força" de uma lente. Ela indica a capacidade da lente de curvar a luz. Quanto maior a vergência, mais a lente "curva" a luz.</p><p><strong>Como a Vergência Funciona?</strong></p><ul><li><p><strong>Distância focal:</strong> É a distância entre a lente e o ponto onde a luz se concentra (ou se espalha) depois de passar pela lente.</p></li><li><p><strong>Vergência:</strong> É o inverso da distância focal. Quanto maior a vergência, menor a distância focal.</p></li></ul><p><strong>O que Significam os Sinais + e - na Vergência?</strong></p><ul><li><p><strong>+:</strong> Lentes convexas (mais grossas no meio) têm vergência positiva e são usadas para corrigir a hipermetropia (dificuldade para enxergar de perto).</p></li><li><p><strong>-:</strong> Lentes côncavas (mais finas no meio) têm vergência negativa e são usadas para corrigir a miopia (dificuldade para enxergar de longe).</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-29 18:09:16 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>sa4hgeoo</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240219462</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-11-29 18:10:17 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>sa4hgeoo</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240221103</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-11-29 18:13:21 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Explicação</title>
         <author>rob3rtinho003</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240222949</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Referencial de Gauss</strong>:</p><p>Utilizado para determinar a distância do objeto à lente e da imagem à lente, além da altura do objeto e da imagem.</p><p><br></p></li><li><p>Consiste em três eixos:</p><p><strong>Eixo das ordenadas</strong>: Passa pela lente; parte de cima é positiva, parte de baixo é negativa.</p><p><strong>Eixo das abscissas dos objetos</strong>: Colocado sobre o eixo principal da lente, orientado contra o sentido da luz.</p><p><strong>Eixo das abscissas das imagens</strong>: Colocado sobre o eixo principal, orientado a favor do sentido da luz.</p><p><br></p></li><li><p><strong>Origem dos eixos</strong>: O centro óptico da lente é a origem dos eixos (ponto de referência).</p><p><br></p></li><li><p><strong>Distância e altura</strong>:</p><ul><li><p><strong>Abscissas</strong>:</p><p>p = distância do objeto ao centro óptico (distância do objeto).</p><p>p′ = distância da imagem ao centro óptico (distância da imagem).</p></li><li><p><strong>Sinais das distâncias</strong>:</p><p><strong>Objeto real</strong>: p &gt; 0</p><p><strong>Imagem real</strong>: p′ &gt; 0</p><p><strong>Imagem virtual</strong>: p′ &lt; 0</p><p><br></p></li></ul></li><li><p><strong>Distância focal (f)</strong>:</p><p><strong>Lente convergente</strong>: f &gt; 0</p><p><strong>Lente divergente</strong>: f &lt; 0</p><p><br></p></li><li><p><strong>Imagens direitas e invertidas</strong>:</p><p><strong>Imagem direita</strong>: Quando a imagem está acima do eixo das abscissas (ordenada positiva).</p><p><strong>Imagem invertida</strong>: Quando a imagem está abaixo do eixo das abscissas (ordenada negativa).</p><p><br></p></li><li><p><strong>Relações entre sinais e posição da imagem</strong>:</p><p>Se <strong>imagem e objeto têm sinais contrários</strong>, a imagem é <strong>invertida</strong> em relação ao objeto.</p><p>Se <strong>imagem e objeto têm o mesmo sinal</strong>, a imagem é <strong>direita</strong> em relação ao objeto.</p></li></ul><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-29 18:17:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>danielbergsilva201</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240225504</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>O que é a Equação dos Fabricantes de Lentes?</strong></p><p>Imagine que você está construindo suas próprias lentes. A equação dos fabricantes de lentes é como uma receita de bolo que te ajuda a determinar a "força" (vergência) da lente que você acabou de criar. Ela relaciona várias características da lente, como o material de que ela é feita, a curvatura das suas faces e o meio onde ela está inserida.</p><p><br/></p><p>A equação dos fabricantes de lentes ou equação de Halley é a expressão para calcular a vergência (C) de uma lente, ou seja, o “grau” de uma lente. Basta saber os índices de refração do material de que é feita a lente (n<sub>lente</sub>), do meio externo que a envolve (n<sub>meio</sub>) e os valores dos raios de curvatura das faces das lentes, R<sub>1</sub> e R<sub>2</sub>.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>O que Significam os Termos da Equação?</strong></p><ul><li><p><strong>Vergência (C):</strong> É a medida da capacidade da lente de desviar a luz, ou seja, o seu "grau".</p></li><li><p><strong>Índice de refração do material da lente (nlente):</strong> É uma propriedade do material da lente que indica o quanto a luz muda de direção ao passar por ele.</p></li><li><p><strong>Índice de refração do meio externo (nmeio):</strong> É uma propriedade do meio que envolve a lente, como o ar ou a água.</p></li><li><p><strong>Raios de curvatura das faces da lente (R1 e R2):</strong> São as medidas da curvatura das duas faces da lente.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Para que Serve a Equação?</strong></p><p>Com essa equação, os fabricantes de lentes podem:</p><ul><li><p><strong>Projetar lentes com a vergência desejada:</strong> Ao escolher o material da lente, os raios de curvatura e o meio onde ela será inserida, é possível calcular a vergência final.</p></li><li><p><strong>Verificar a qualidade das lentes:</strong> Ao medir as características de uma lente pronta, é possível comparar o valor calculado da vergência com o valor esperado.</p></li></ul><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-29 18:21:30 UTC</pubDate>
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         <title>Equação das lentes:</title>
         <author>sa4hgeoo</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240226675</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>f é a distância focal,</p></li><li><p>do​ é a distância do objeto à lente,</p></li><li><p>di​ é a distância da imagem à lente.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-29 18:23:58 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>sa4hgeoo</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240229123</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=Ofb81Pxjx6g" />
         <pubDate>2024-11-29 18:28:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Equação</title>
         <author>rob3rtinho003</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240230347</link>
         <description><![CDATA[<p>Na equação dos fabricantes de lentes, será adotado raio de curvatura positivo para a face convexa e raio de curvatura negativo para a face côncava.</p><p><br></p><p>Face convexa → Raio de curvatura → ⊕⊕</p><p><br></p><p>Face côncava → Raio de curvatura → ⊖⊖</p><p><br></p><p>Face plana → Raio de curvatura tende a infinito → 1/R = 0</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-29 18:30:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>A) Lentes Convergentes e Divergentes</title>
         <author>rob3rtinho003</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240234168</link>
         <description><![CDATA[<p>Uma vela é colocada sobre o eixo principal de uma lente convergente cujos focos principais são F<sub>1</sub> e F<sub>2</sub>, como está indicado no esquema acima.</p><p><br></p><p>A imagem da vela conjugada pela lente é</p><ol><li><p>real, direita e maior que a vela.</p></li><li><p>real, invertida e menor que a vela.</p></li><li><p>virtual, direita e menor que a vela.</p></li><li><p>virtual, direita e maior que a vela.</p></li><li><p>virtual, invertida e maior que a vela.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-29 18:39:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>B) Lentes Convergentes/Divergentes</title>
         <author>rob3rtinho003</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240235339</link>
         <description><![CDATA[<p>Muitos instrumentos se utilizam de lentes esféricas delgadas para seu funcionamento. Tais lentes podem ser do tipo convergente ou divergente e formam imagens com características específicas.</p><p>Sobre as imagens formadas por essas lentes, é <strong>correto</strong> afirmar que</p><ol><li><p>quando um objeto é posicionado no foco de uma lente convergente, se forma uma imagem real, maior e direita.</p></li><li><p>quando um objeto é posicionado entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente, se forma uma imagem real, maior e direita.</p></li><li><p>quando um objeto é posicionado entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente, não se forma nenhuma imagem.</p></li><li><p>uma lente divergente só pode formar uma imagem virtual, menor e direita de um objeto.</p></li><li><p>uma lente divergente só pode formar uma imagem real, maior e direita de um objeto.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-29 18:41:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>B) Gauss</title>
         <author>rob3rtinho003</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240236227</link>
         <description><![CDATA[<p>Um objeto O tem sua imagem i representada na figura a seguir. Descreva as características da imagem e o tipo de lente L (convergente ou divergente). Justifique sua resposta.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3107466375/d7e52263cad351af345081514b549b61/Captura_de_tela_de_2024_11_29_15_43_13.png" />
         <pubDate>2024-11-29 18:43:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>A) GAUSS </title>
         <author>sa4hgeoo</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240237152</link>
         <description><![CDATA[<p> Os espelhos retrovisores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real.</p><p>Este tipo de espelho, chamado convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo e, assim, o espelho da direita fica muito mais distante dos olhos do condutor. Sabe-se que, em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto, o que parece estar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada pelo fato de:</p><p><br></p><p><strong>a)</strong> a imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto.</p><p><strong>b)</strong> a velocidade do automóvel afetar a percepção da distância.</p><p><strong>c)</strong> o cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena.</p><p><strong>d)</strong> o espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista.</p><p><strong>e)</strong> o motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-29 18:44:46 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>sa4hgeoo</author>
         <link>https://padlet.com/sa4hgeoo/ddmpsva8f2abg2q/wish/3240238251</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-11-29 18:47:22 UTC</pubDate>
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