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      <title>Simulação by </title>
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      <description>API B - Simulação em computador 12ºB 2020/2021</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-06-14 17:41:36 UTC</pubDate>
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         <title>Simulador de segurança rodoviária</title>
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         <description><![CDATA[<div>Simulador realizado por José Sena nº15, Rafael Mestre nº22 e Rafael Azevedo nº23</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-14 13:04:12 UTC</pubDate>
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         <title>Movimento de ressalto</title>
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         <description><![CDATA[<div>Programa que simula o movimento de ressalto de uma bola com conservação completa de energia cinética.<br>&nbsp;Basta inserir os valores da velocidade e altura inicial e será possível visualizar, relativamente ao primeiro ressalto, as velocidades da bola imediatamente antes e depois de ela embater no solo, bem como a altura atingida. Aparece também uma tabela com os valores da velocidade e altura da bola a cada centésimo de segundo.<br>&nbsp;<br>&nbsp;Projeto realizado por:<br>&nbsp;Gonçalo Lopes nº6, Inês Lopes nº11, Miguel Miragaia nº20<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-15 21:37:11 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <pubDate>2021-06-15 21:44:36 UTC</pubDate>
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         <title>Força de atrito em curvas com inclinação</title>
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         <description><![CDATA[<div>Em curvas com inclinação, o carro que está a realiza a curva deve ter uma velocidade mínima, de acordo com a força de atrito aplicada, para que consiga realizar a curva, caso contrário, o carro terá tendência para deslizar para fora da curva e poderá dar-se um acidente. Pretendemos criar o nosso projeto de modo a que possamos calcular a velocidade instantânea e a velocidade mínima necessária para que o carro consiga realizar a curva, através da inserção da inclinação da curva e do peso do conjunto carro + condutor, do raio da curva, da normal e do coeficiente.&nbsp;<br>Projeto realizado por:<br>Igor Esteves nº14; Pedro Lopes nº21; Rodrigo Santos nº24<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-16 09:56:05 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-06-16 10:05:47 UTC</pubDate>
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         <title>Lançamento de projéteis</title>
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         <description><![CDATA[<div>Este programa simula os dois tipos de lançamentos de projéteis: o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Para isso, o utilizador deve selecionar o local, introduzir a altura de onde o projétil vai ser lançado, o ângulo de lançamento e a velocidade inicial, o que permitirá visualizar a animação da bala a percorrer a respetiva curva, assim como os valores do tempo de voo, do tempo de subida, da altura máxima, do alcance, da aceleração gravítica consoante o local selecionado e a velocidade final. Para além disso, aparece também uma tabela com os valores do tempo, a posição e a velocidade da bala em cada instante (segundo x e segundo y).<br><br>Simulador realizado por:<br>Helena Figueiredo, nº7;<br>Iracema Figueiredo, nº12;<br>Madalena Martins, nº17;<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-16 19:04:58 UTC</pubDate>
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         <title>Coeficiente de Viscosidade de um Líquido</title>
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         <description><![CDATA[<div>Programa que simula o movimento de uma esfera, que é largada para dentro de um líquido.<br>Basta colocar os valores da esfera (massa, volume, raio) e do líquido (massa, volume) e colocar o tempo que pretende.&nbsp;<br>Ao clicar no botão calcular, vai aparecer a esfera a descer dentro de uma proveta com o líquido e também irão aparecer os valores da densidade (esfera e líquido), velocidade terminal e o coeficiente de viscosidade.<br><br>Projeto realizado por:<br>Ana Rita&nbsp; nº1<br>Jessica Albino nº13<br>Mariana Souto nº 19</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-16 19:27:57 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title>Simulador de Colisões</title>
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         <description><![CDATA[<div>Este programa simula um caso especifico de colisões entre dois corpos. Temos a colisão elástica que se caracteriza pela soma da energia cinética de ambos os corpos ser constante e a colisão inelástica onde ambas ficam com a mesma velocidade final e a soma da energia cinética, diminui quando comparada com o valor inicial, pois uma parte dela se transforma em energia interna.<br>Depois de executar o programa vamos inserir valores de massa e velocidade iniciais, depois disso o programa vai fazer os cálculos dependendo do que pretendemos obter e vai escrever o resultado numa lable.<br>Depois disso vai aparecer uma pequena simulação que vai mostrar os carros a colidir.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-17 21:01:33 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title>Integrantes do grupo</title>
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         <description><![CDATA[<div>Artur Oliveira nº2<br>Francisco Cartaxo nº4<br>José Madureira nº16</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-17 21:10:41 UTC</pubDate>
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         <pubDate>2021-06-17 21:21:50 UTC</pubDate>
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         <title>Simulador hereditário</title>
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         <description><![CDATA[<div>No ecrã principal, ao selecionar uma das opções para o grupo sanguíneo do pai e da mãe (tanto no sistema ABO como RH), os gráficos mostram a probabilidade do seu filho ter cada um dos grupos sanguíneos possíveis. Aquele que tiver maior probabilidade aparece na animação da gota de sangue.<br>Ao clicar no botão cria o teu bebé será conduzido a outra janela onde poderá fazer o mesmo procedimento para descobrir a cor do cabelo e dos olhos do bebé. Aparecerá uma imagem com as cores com maior probabilidade.</div>]]></description>
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         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title>Força de atrito em curvas com inclinação</title>
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         <description><![CDATA[<div>Em curvas com inclinação, o carro que está a realiza a curva deve ter uma velocidade mínima, de acordo com a força de atrito aplicada, para que consiga realizar a curva, caso contrário, o carro terá tendência para deslizar para fora da curva e poderá dar-se um acidente. Pretendemos criar o nosso projeto de modo a que possamos calcular a velocidade instantânea e a velocidade mínima necessária para que o carro consiga realizar a curva, através da inserção da inclinação da curva e do peso do conjunto carro + condutor, do raio da curva, da normal e do coeficiente.&nbsp;<br>Projeto realizado por:<br>Igor Esteves nº9; Pedro Lopes nº21; Rodrigo Santos nº24</div>]]></description>
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