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      <title>11 A - Interações e seus efeitos. Forças e movimentos by Cristina Pedrosa</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-10-27 21:36:10 UTC</pubDate>
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         <title>Forças e movimentos. </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Nesta atividade podemos identificar a força de atrito. O seu principal objetivo é provar que é a força de atrito que mantém os livros juntos através do atrito que há entre as páginas, e não o seu peso.&nbsp;<br><br>&nbsp;A força de atrito aplicada aos livros é contrária à força aplicada pelas pessoas ao tentar separar os livros. Essa força de atrito depende das propriedades do material, bem como da força que pressiona as superfícies juntas. Ao puxar as lombadas dos livros, onde as páginas estão mais próximas umas das outras do que na parte em que os dois livros estão intercalados, uma parte da força de atrito, aumenta a carga, e, portanto, amplifica a força de atrito de uma forma não linear.&nbsp;<br><br>Autores: Francisca Martinho nº7, Maria Constança nº12</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-07 18:15:54 UTC</pubDate>
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         <title>Movimentos e as suas variações. </title>
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         <description><![CDATA[<div>FQ&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>Na imagem acima presente, realizada pelo nosso grupo, podemos identificar uma pista de atletismo. Através desta representação, pretendemos simular uma corrida composta por quatro atletas onde estão representadas as suas respetivas acelerações. Como se pode ver na imagem, no início da corrida, a aceleração dos atletas é positiva no sentido positivo do movimento, ou seja, os atletas vão possuir um movimento retilíneo acelerado. A meio da corrida (representado na imagem com tracejado), quando atingem a sua velocidade máxima, a aceleração passa a ser nula e a velocidade constante, possuindo um movimento uniforme. Já no final da corrida os atletas travam, ou seja, a sua aceleração será negativa e vão ter um movimento retardado.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Trabalho realizado por: Diogo Santos, Miguel Pereira, Rodrigo Beja / nº5, nº15, nº16, respetivamente.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-07 21:49:11 UTC</pubDate>
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         <title>Interações e seus efeitos</title>
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         <description><![CDATA[<div>Com esta imagem podemos ver é um exemplo prático da primeira lei de Newton. Segundo a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, os corpos tendem a manter-se em repouso ou em movimento com velocidade constante, se nenhuma força for aplicada sobre eles. Na imagem, imaginemos, que o autocarro vai a 120km/h, as pessoas que estão no interior do autocarro também estão em movimento com a mesma velocidade em relação ao exterior do autocarro. Mas se o motorista travar repentinamente as pessoas serão lançadas para a frente, pois elas tendem a manter-se em movimento a 120km/h.<br><br>Trabalho realizado por: Carolina Pereira nº3 e Filipa Garrido&nbsp;nº6</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-07 23:04:44 UTC</pubDate>
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         <title>Forças e movimentos</title>
         <author>a14375</author>
         <link>https://padlet.com/cristinapedrosa1/s97bltbrj3ccfanw/wish/2377162161</link>
         <description><![CDATA[<div>Neste vídeo, o personagem refere que Newton percebeu que Aristóteles estava errado e que a força não era necessária para o movimento. No quadro que ele apresenta está representado que F=ma, ma=mg sendo a=9,8 ms ao quadrado. De seguida, diz que a força ou gravidade terrestre é igual a m x 9,8 ms ao quadrado. Isto faz referência à Segunda Lei de Newton ou Lei Fundamental da Dinâmica, em que a resultante das forças exercidas num sistema de massa constante, m, e a aceleração, a, do sistema relacionam-se por: F=ma. É possível calcular o valor de g num ponto qualquer da Terra ou em torno dela. Suponhamos um corpo de massa m em queda livre, e à distância r do cento da Terra: a única força que atua sobre ele é a força gravítica. G mTm/r2=ma.<br><br>Trabalho realizado por: Ana Fernandes nº1 e Ana Borges nº2</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-09 16:51:08 UTC</pubDate>
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         <title>Forças e movimentos</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/cristinapedrosa1/s97bltbrj3ccfanw/wish/2377265929</link>
         <description><![CDATA[<div>A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Ela pode ser estática, se o corpo estiver em repouso, ou dinâmica, para corpos em movimento.<br>Força de atrito cinético (ou dinâmico): é uma força que surge em oposição ao movimento de objetos que estão se movendo<br>Força de atrito estático: atua sobre o objeto em repouso e dificulta ou impossibilita que ele inicie o movimento.<br>Em física, tensão é a grandeza de força de tração exercida a uma corda, a um cabo ou a um sólido similar por um objeto. É a resultante das forças de atração e de repulsão entre as partículas de um sólido quando submetido a uma deformação, em que a tendência de voltar ao seu estado inicial é observada<br>A força magnética é um tipo de força entre objetos ferromagneticos, que atua mesmo que não estejam em contato, tal como a força gravitacional e a força elétrica.&nbsp;<br><br>Roman Zaychenko nº19 Francisco Trindade nº8</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-09 17:53:06 UTC</pubDate>
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         <title>Aceleração</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/cristinapedrosa1/s97bltbrj3ccfanw/wish/2377304547</link>
         <description><![CDATA[<div>Em mecânica, a aceleração é a taxa de variação da velocidade de um objeto em relação ao tempo. As acelerações são grandezas vetoriais (ou seja, tem magnitude e direção). A orientação da aceleração de um objeto é dada pela orientação da força resultante atuando sobre aquele objeto. A magnitude da aceleração de um objeto, conforme descrito pela segunda lei de Newton.&nbsp;</div><div>Na imagem acima, está representado duas situações de movimento diferentes, na situação superior a velocidade está&nbsp; a aumentar (a&gt;0), logo a aceleração é positiva. Já na situação inferior a velocidade está a diminuir, (a&lt;0), logo a aceleração é negativa.&nbsp;<br><br>Trabalho feito por: Maria Inês Oliveira Nº 13 e Maicon Martins Nº 11<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-09 18:17:51 UTC</pubDate>
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         <title>Rodrigo Palrilha nº17                  Syllas nº21</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/cristinapedrosa1/s97bltbrj3ccfanw/wish/2377330893</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>&nbsp;Terceira lei de Newton:</strong> Se um objeto (peso) exerce uma força sobre um objeto (ovo), então o objeto (ovo) deve exercer uma força com igual magnitude e sentido contrário sobre o objeto (peso). Por exemplo, se a Terra te estiver a empurrar para baixo com uma força gravitacional de 500 N, tu também estarás a exercer uma força gravitacional de 500 N sobre a Terra. Esta lei representa uma certa simetria na natureza: as forças ocorrem sempre aos pares, e um corpo não pode exercer uma força noutro sem que esteja sujeito a uma força também. Às vezes referimo-nos a esta lei como ação-reação, onde a força exercida é a ação e a força experienciada como consequência é a reação.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-09 18:34:48 UTC</pubDate>
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         <title>Par ação reação</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>   No vídeo acima presente, realizada pelo nosso grupo, podemos identificar um vídeo jogo, através deste vídeo podemos ver e observar de diferentes ângulos um par ação reação, ou seja, tem a mesma intensidade ( se forem representadas num esquema , o tamanho dos dois vetores será o mesmo), que é, pé e a cabeça exerce uma força sobre o pé/cabeça.<br>&nbsp; &nbsp;Neste vídeo também podemos concordar que se aplicares uma certa força á bola, ela pode aplicar uma força maior, ou seja, com mais velocidade ou uma força menor, que implica, que a velocidade será menor. &nbsp;<br><br><br>Trabalho realizado por: Martim Vicente nº14 e Rodrigo Carvalho nº18, do 11ªA</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-10 14:13:51 UTC</pubDate>
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         <title>Interações e seus efeitos. Forças e movimentos</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/cristinapedrosa1/s97bltbrj3ccfanw/wish/2379491181</link>
         <description><![CDATA[<div>A inércia de um corpo faz com que ele, quando está em movimento, permaneça sempre com a mesma velocidade e em linha reta, a menos que uma determinada força modifique esse movimento.&nbsp;<br>É possível mudar apenas a direção da velocidade, sem alterar o seu valor. Para isso, precisamos de aplicar sobre o objeto uma força que seja perpendicular à sua trajetória, ou seja, que seja perpendicular à direção da sua velocidade. Neste caso, o objeto irá realizar um movimento com uma trajetória curva. Por exemplo, um carro a fazer uma rotunda. A esta força que é realizada sobre o carro damos o nome de Força Centrípeta.<br><br><br>Trabalho realizado por: Luana Campos e Sofia Simões, nº10 e nº20, respetivamente.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-11-11 01:06:17 UTC</pubDate>
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