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      <title>Dilatação dos líquidos by JoséEduardo Vargas</title>
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      <description>Um trabalho de José Eduardo</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-10-27 14:23:57 UTC</pubDate>
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         <title>Por que ocorrem dilatações e contrações?</title>
         <author>vjoseeduardo891</author>
         <link>https://padlet.com/vjoseeduardo891/gw24glol0wbx6ai9/wish/1848426795</link>
         <description><![CDATA[<div>Sabe-se que a matéria possui certos graus de energia interna. Essa é expressa muitas vezes na sua agitação, sendo proporcionais. Ou seja, quanto mais energia mais agitação há.&nbsp;<br>Com isso, deve-se considerar que uma maior agitação, causado pelo aumento de energia térmica, provoca um afastamento maior entre as "partículas" e assim uma variação no seu volume proporcional a variação de temperatura</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-27 14:31:47 UTC</pubDate>
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         <title>Dilatação dos líquidos</title>
         <author>vjoseeduardo891</author>
         <link>https://padlet.com/vjoseeduardo891/gw24glol0wbx6ai9/wish/1848559533</link>
         <description><![CDATA[<div>A dilatação ou contração volume um líquido é proporcional ao seu volume inicial, a variação de temperatura e ao coeficiente de variação volumétrico próprio do líquido. <br><br><strong>ΔV = V </strong><strong><sub>0</sub></strong><strong> .γ.Δθ, <br><br>sendo&nbsp; ΔV = V-V </strong><strong><sub>0</sub></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-27 15:09:36 UTC</pubDate>
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         <title>Líquidos em recipientes que dilatam</title>
         <author>vjoseeduardo891</author>
         <link>https://padlet.com/vjoseeduardo891/gw24glol0wbx6ai9/wish/1848586827</link>
         <description><![CDATA[<div>Quando consideramos dilatações de líquidos, na realidade prática, sabemos que este estará em um recipiente e que muitas vezes este recipiente também sofre dilatações.<br><br>Dessa forma, considerando um recipiente cheio de líquido, haverá três informações: <br><br><strong>ΔV</strong><strong><sub>rec</sub></strong><strong>= </strong>dilatação do recipiente<strong><br>ΔV</strong><strong><sub>ap</sub></strong><strong>= </strong>dilatação aparente do líquido (quanto cai fora do recipiente)<strong><br>ΔV</strong><strong><sub>rea</sub></strong><strong>l= </strong>dilatação real do líquido (quanto de fato dilatou)&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-27 15:17:31 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>vjoseeduardo891</author>
         <link>https://padlet.com/vjoseeduardo891/gw24glol0wbx6ai9/wish/1848599287</link>
         <description><![CDATA[<div>Uma vez que o coeficiente de dilatação do líquido é maior que dos sólidos, apenas a parte correspondente ao<strong> ΔVrec </strong>permanece no copo, enquanto o resto (<strong>ΔVap</strong>) extravasa<br><br>Assim pode-se dizer que<br><br><strong>ΔV</strong><strong><sub>real</sub></strong><strong>= ΔV</strong><strong><sub>ap</sub></strong><strong> + ΔV</strong><strong><sub>rec</sub></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-27 15:21:14 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>vjoseeduardo891</author>
         <link>https://padlet.com/vjoseeduardo891/gw24glol0wbx6ai9/wish/1848610174</link>
         <description><![CDATA[<div>Com essa relação:<br><strong>ΔV</strong><strong><sub>real</sub></strong><strong>= ΔV</strong><strong><sub>ap</sub></strong><strong> + ΔV</strong><strong><sub>rec<br><br></sub></strong>temos<strong><br>V </strong><strong><sub>0</sub></strong><strong> .γ</strong><strong><sub>real</sub></strong><strong>.Δθ= V </strong><strong><sub>0</sub></strong><strong> .γ</strong><strong><sub>ap</sub></strong><strong>.Δθ + V </strong><strong><sub>0</sub></strong><strong> .γ</strong><strong><sub>rec</sub></strong><strong>.Δθ<br><br></strong>que, simplificando<strong><br>γ</strong><strong><sub>real= </sub></strong><strong>γ</strong><strong><sub>ap</sub></strong><strong> + γ</strong><strong><sub>rec</sub></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-27 15:24:11 UTC</pubDate>
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         <title>Dilatação Anômala da água</title>
         <author>vjoseeduardo891</author>
         <link>https://padlet.com/vjoseeduardo891/gw24glol0wbx6ai9/wish/1848639525</link>
         <description><![CDATA[<div>Já a água possui um comportamento diferente em relação aos outros líquidos: o seu volume diminui proporcionalmente com a diminuição de temperatura até 4<sup>o</sup>C, após isso, seu volume tende a aumentar até o 0<sup>o</sup>C</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-27 15:32:52 UTC</pubDate>
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         <title>Lagos congelam apenas a superfície</title>
         <author>vjoseeduardo891</author>
         <link>https://padlet.com/vjoseeduardo891/gw24glol0wbx6ai9/wish/1848655726</link>
         <description><![CDATA[<div>Uma das implicações da dilatação anômala da água é o congelamento de lagos.<br><br>Normalmente o processo de resfriamento da água pelo o ar mais gelado ocorre por correntes de convecção, ou seja: o ar gelado resfria as moléculas mais superficiais da água, essas tem seu volume diminuído, se tornando mais densas, assim se depositando no fundo do lago. Enquanto moléculas menos densas e consequente de menor temperatura sobem para sofrer o resfriamento, de maneira cíclica</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-27 15:37:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>vjoseeduardo891</author>
         <link>https://padlet.com/vjoseeduardo891/gw24glol0wbx6ai9/wish/1848667320</link>
         <description><![CDATA[<div>Entretanto, a partir de 4<sup>o</sup>C, as moléculas de água superficiais passam a aumentar seu volume enquanto resfriam, logo não se depositando no fundo do lago e não criando correntes convecção. Dessa forma, não há movimento, permanecendo no resfriamento até o congelamento, que ocorre apenas na camada superficial</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-27 15:41:20 UTC</pubDate>
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