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      <title>Favoritos by </title>
      <link>https://padlet.com/sofiagcosta04/Bookmarks</link>
      <description>Criado com um frenesi criativo</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-04-04 17:55:08 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2022-04-06 20:30:15 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Conceito</title>
         <author>sofiagcosta04</author>
         <link>https://padlet.com/sofiagcosta04/Bookmarks/wish/2129187608</link>
         <description><![CDATA[<div>As forças de atrito estão presentes por todo o lado, manifestando-se quando um corpo se move, ou quando tem tendência a mover-se em relação a outro apesar de continuar em repouso, por exemplo entre dois sólidos ou&nbsp; superfícies em contacto.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-04 17:56:53 UTC</pubDate>
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         <title>Dependência da força de atrito estático com a área da superfície de contacto e apoio</title>
         <author>sofiagcosta04</author>
         <link>https://padlet.com/sofiagcosta04/Bookmarks/wish/2129243424</link>
         <description><![CDATA[<div>Na realidade, a superfície de apoio exerce apenas uma única força no corpo, R=N+Fa, cuja componente vertical é a força normal, N, e a componente horizontal é a força de atrito, Fa.<br>No entanto, a superfície de contacto é indiferente, uma vez que, por exemplo, a força mínima necessária para deslocar dois corpos de massas iguais com superfícies de contacto diferentes é a mesma, sendo por isso a intensidade da força de atrito independente à área da superfície.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-04 18:26:09 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Dependência da força de atrito estático dos materiais das superfícies em contato</title>
         <author>sofiagcosta04</author>
         <link>https://padlet.com/sofiagcosta04/Bookmarks/wish/2129247317</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div><br></div><div>É possível verificar que atrito estático depende do material pelo qual a superfície em contacto é constituída, por exemplo, se o corpo estiver em repouso sobre asfalto este vai ter uma força de atrito estático máxima superior ao caso em que, o mesmo corpo e a sua respetiva área de contacto, estão sobre o gelo. Este fenómeno acontece pois todos os materiais apresentam irregularidades a nível microscópico, sendo que umas mais irregulares do que as outras.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-04 18:28:24 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Coeficientes de atrito estático e cinético</title>
         <author>sofiagcosta04</author>
         <link>https://padlet.com/sofiagcosta04/Bookmarks/wish/2129248123</link>
         <description><![CDATA[<div>É possível verificar que o atrito estático é superior ao atrito cinético, uma vez que, quando existe coeficiente de atrito estático, é quando o corpo se encontra na iminência de se mover, sendo por isso máximo, enquanto que o coeficiente de atrito cinético irá ser menor, já que a força de atrito quando o corpo entra em movimento, isto é, passa a ser atrito cinético, irá diminuir a sua intensidade até ser praticamente constante. Estes são obtidos através da equação u= Fa/N.<br>Consequentemente, as superfícies lubrificadas terão menor coeficiente de atrito do que as secas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-04 18:28:52 UTC</pubDate>
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         <title> Porque é mais fácil manter um corpo em movimento que se retira para o repouso.</title>
         <author>sofiagcosta04</author>
         <link>https://padlet.com/sofiagcosta04/Bookmarks/wish/2129315387</link>
         <description><![CDATA[<div>Para colocar um objeto em movimento, é necessário aplicar uma força com maior intensidade&nbsp; ao atrito estático e, consequentemente, o atrito cinético, pois, após iniciar o movimento, o objeto ainda encontra resistência na superfície.<br>Como o atrito cinético, geralmente, é menor que o atrito estático máximo, a força necessária para manter um corpo em movimento é menor do que a força necessária para o retirar do repouso.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-04 19:07:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Conclusão</title>
         <author>sofiagcosta04</author>
         <link>https://padlet.com/sofiagcosta04/Bookmarks/wish/2129319182</link>
         <description><![CDATA[<div>Concluindo, a força de atrito cinético tem sempre sentido oposto ao do movimento do centro de massa do corpo. A força de atrito estático pode ter sentido oposto ou o mesmo sentido desse movimento, mas, em qualquer caso, opõe-se à tendência de deslizamento entre as superfícies, dependendo do tipo de superfície em contacto e da força&nbsp; com que o corpo é comprimido contra o plano com que o corpo é comprimido contra o plano, a normal.<br>&nbsp;Nesta experiência podemos constatar que há mais do que um método experimental para determinar o coeficiente de atrito quer estático quer cinético, verificando que para a mesma superfície de contacto será mais fácil empurrar um objeto em movimento do que quando parado pois a força de atrito cinético é menor que a força de atrito estático.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-04 19:10:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Atividade Laboratorial</title>
         <author>sofiagcosta04</author>
         <link>https://padlet.com/sofiagcosta04/Bookmarks/wish/2133346192</link>
         <description><![CDATA[<div>Com isto, como principal objetivo desta atividade laboratorial, temos a identificação das forças que atuam num corpo, quer quando está parado, quer em movimento, bem como a determinação, através de métodos experimentais, que o coeficiente de atrito cinético é inferior ao estático e relacionar as forças de atrito estática e cinética.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-06 20:02:07 UTC</pubDate>
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