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      <title>Av. Formativa Física by Danizin</title>
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      <description>Daniel Andrade, Miguel Alves e Lucca Godoy</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-10-28 20:53:11 UTC</pubDate>
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         <title>Capítulo 19</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Impulso e quantidade de movimento</strong></div>]]></description>
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         <title>Quantidade de movimento de um corpo:</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>A <strong>quantidade de movimento</strong> é uma grandeza vetorial determinada pela massa do <strong>corpo</strong> multiplicada pelo seu vetor velocidade: Como a massa é uma grandeza escalar, o vetor <strong>quantidade de movimento</strong> será paralelo ao vetor velocidade, tendo a mesma direção e sentido.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-28 20:24:09 UTC</pubDate>
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         <title>Impulso de uma força variável:</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>Calculado através do valor numérico da área sob o gráfico força x tempo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-28 20:29:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Impulso de uma força constante:</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>força constante</strong> o <strong>impulso</strong> é definido da seguinte forma: I=F. Δt, e daí vemos que o <strong>impulso</strong> é uma grandeza vetorial que possui a mesma direção e sentido da <strong>força</strong> aplicada. A definição dada é de um <strong>impulso</strong> sobre um corpo de uma <strong>força constante</strong> na mesma direção e sentido do movimento.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-28 20:38:41 UTC</pubDate>
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         <title>Teorema do impulso</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>O impulso resultante sobre um corpo, num dado intervalo de tempo, é igual à variação na quantidade de movimento desse corpo, no mesmo intervalo de tempo:</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-28 20:44:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Capítulo 20</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Sistema Isolados e Colisões.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-28 20:47:15 UTC</pubDate>
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         <title>Sistema isolado</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>Quando a soma das forças externas que atuam sobre ele é nula.</div>]]></description>
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      <item>
         <title>Conservação da quantidade de movimento:</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>Num sistema isolado, a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no final, ou seja, ela permanece constante.</div>]]></description>
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      <item>
         <title>Colisões:</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-10-28 21:10:12 UTC</pubDate>
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         <title>Colisão elástica</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>A energia cinética é conservada e o coeficiente de restituição é igual a um <strong>( e=1 )</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-28 21:13:41 UTC</pubDate>
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         <title>Colisão parcialmente elástica</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>Há dissipação parcial da energia cinética e o valor do coeficiente de restituição está entre zero e um <strong>(0&lt;e&lt;1)</strong></div>]]></description>
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      <item>
         <title>Colisão inelástica</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>Há uma dissipação máxima de energia cinética, os corpos ao final da colisão permanecem juntos e o coeficiente de restituição é nulo <strong>(e=0)</strong></div>]]></description>
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      <item>
         <title>Capítulo 21</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Noções de Astronomia, Leis De Kepler e Gravitação Universal</strong></div>]]></description>
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         <title>1ª Lei de Kepler: Lei das Órbitas</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>As órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas, com o Sol ocupando a posição de um dos focos da elipse.</div>]]></description>
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         <title>2ª Lei de Kepler: Lei das Áreas</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>A reta que liga um planeta ao Sol percorre áreas iguais em tempos iguais.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 01:58:48 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>O quadrado do período de revolução de um planeta ao redor do Sol e diretamente proporcional ao cubo da sua distância média (r) até o Sol. Podemos escrever da seguinte maneira:</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 02:05:32 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Capítulo 22</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
         <link>https://padlet.com/danielantunesandrade/tdjh7u8r7ap945kv/wish/1852881960</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Densidade, Massa Específica e Pressão</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 02:09:55 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Massa especifica de uma substância</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
         <link>https://padlet.com/danielantunesandrade/tdjh7u8r7ap945kv/wish/1852903120</link>
         <description><![CDATA[<div>A <strong>massa específica de uma substância</strong> é a razão entre a <strong>massa</strong> e o volume da <strong>substância</strong>. A unidade de <strong>massa específica</strong>, no sistema internacional de unidades, é kg/m.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 02:19:26 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Densidade de um corpo</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>A <strong>densidade de um corpo</strong> pode ser definida pela quantidade de massa que ele possui dividida pelo volume que esse <strong>corpo</strong> ocupa.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 02:25:39 UTC</pubDate>
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         <title>Densidade absoluta </title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>Em corpos maciços e homogêneos a densidade é igual à massa específica do material que o constitui.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 02:28:15 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Pressão</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
         <link>https://padlet.com/danielantunesandrade/tdjh7u8r7ap945kv/wish/1852928475</link>
         <description><![CDATA[<div>Razão entre o módulo da força que atua sobre determinada superfície e a área dessa superfície</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 02:30:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Capítulo 23</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
         <link>https://padlet.com/danielantunesandrade/tdjh7u8r7ap945kv/wish/1852941834</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Pressão Hidrostática, Teorema de Stevin e Vasos Comunicantes</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 02:36:30 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Teorema de Stevin</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
         <link>https://padlet.com/danielantunesandrade/tdjh7u8r7ap945kv/wish/1852947892</link>
         <description><![CDATA[<div>O <strong>Teorema de Stevin</strong>, também conhecido como a Lei Fundamental da Hidrostática, é utilizado para relacionarmos pontos de pressão distintos em um mesmo líquido.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 02:39:07 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>danielantunesandrade</author>
         <link>https://padlet.com/danielantunesandrade/tdjh7u8r7ap945kv/wish/1852954146</link>
         <description><![CDATA[<div>Considerado que o meio externo é o ar atmosférico, podemos escrever a <strong>pressão total</strong> como a soma da pressão atmosférica com a pressão hidrostática</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 02:41:50 UTC</pubDate>
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         <title>Teorema dos pontos isóbaros</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>Todos os pontos de uma mesma superfície horizontal de um mesmo líquido ideal, em equilíbrio hidrostático, estão submetidos à mesma pressão.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 02:44:33 UTC</pubDate>
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         <title>Capítulo 24</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Princípio de Pascal e Princípio de Arquimendes.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 02:47:33 UTC</pubDate>
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         <title>Princípio de Pascal</title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>Um líquido ideal, em repouso, transmite integralmente os acréscimos de pressão que recebe. Pelo princípio de Pascal.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 02:51:09 UTC</pubDate>
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         <title>Princípio de Arquimedes </title>
         <author>danielantunesandrade</author>
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         <description><![CDATA[<div>O empuxo (E) é um fenômeno que ocorre em líquidos e gases. O módulo do empuxo é igual ao produto da massa específica (ou densidade), pelo valor da aceleração da gravidade local e pelo volume imerso.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-29 02:55:03 UTC</pubDate>
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