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      <title>MEMOREX by Gabriel Cardoso da Silva</title>
      <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc</link>
      <description>-Ondas;
-Fenômenos Luminosos;</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-07-14 21:28:43 UTC</pubDate>
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         <title>PA&#39;S DOS CONTEÚDOS:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
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         <description><![CDATA[<div>-Ondas;<a href="https://drive.google.com/file/d/1GZxE-d9GJ97PPb_VJAlmwy1BSVHb6Axa/view">MHS e Ondas.21.docx</a></div><div>-Fenômenos Luminosos;<a href="https://drive.google.com/file/d/1agOIuvwBX4f5Ybhtm0aswaa8J0PqVwaF/view">PA de fenômenos luminoso.21.docx</a></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 21:32:11 UTC</pubDate>
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         <title>+Direção:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
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         <description><![CDATA[<div><br><strong><em>-ondas transversais: </em></strong>são ondas cujas vibrações são perpendiculares a direção de propagação.(Ex: ao balançarmos uma corda para cima e para baixo, a onda que é produzida desloca-se para frente, na direção horizontal).<br><strong><em>-ondas longitudinais:</em></strong> são ondas cujas vibrações são paralelas a direção de propagação.(Ex: ondas sonoras)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 21:42:21 UTC</pubDate>
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         <title>Classificação das ondas:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 21:52:38 UTC</pubDate>
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         <title>+Natureza:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>-Ondas mecânicas:</em></strong><strong> </strong>são perturbações que transportam energia cinética e potencial através de um meio material. Ela pode acontecer somente num meio material, mas não transportam matéria e, sim, energia.<br>Essas perturbações acontecem na forma de pulsos, os quais são ondas de curta duração que se repetem com intervalos de tempo iguais, ou seja, em movimentos periódicos.(Ex: ondas marítimas, sísmicas e sonoras). <br><strong><em>-Ondas eletromagnéticas: s</em></strong>ão aquelas capazes de se propagar no vácuo e formadas pela combinação dos campos elétrico e magnético. No vácuo a onda se propaga a uma velocidade de 3.108 m/s, a mesma velocidade da luz.(Ex: ondas<strong> </strong>de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, radiação ultravioleta, raios x e raios gama).<br><strong><em>-Ondas gravitacionais: </em></strong>são ondulações no tecido rígido e duro do espaço-tempo produzidas pelos fenômenos mais violentos que o cosmos pode oferecer. Explosões e colisões entre estrelas de nêutrons ultradensas ou fusões de buracos negros, por exemplo.<strong><em><br><br>ONDAS ELETROMAGNÉTICA E MÊCANICA, RESPECTIVAMENTE:</em></strong><em><br></em><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 22:04:08 UTC</pubDate>
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         <title>+Dimensões:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>-Ondas unidimensionais:</em></strong> São aquelas que se propagam ao longo de uma única direção do espaço como as ondas numa corda ou numa mola.<br><strong><em>&nbsp;-Ondas bidimensionais:</em></strong> é a onda que se propaga em duas direções, isto é, em um plano, por exemplo, ondas em superfícies de líquidos.<br><strong><em>-Ondas tridimensionais:</em></strong> conseguem propagar-se nas três direções do espaço simultaneamente, por exemplo o som e a luz.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 22:19:52 UTC</pubDate>
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         <title>Princípio da óptica geométrica:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc/wish/1649916857</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 22:27:43 UTC</pubDate>
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         <title>Óptica geométrica</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc/wish/1649919405</link>
         <description><![CDATA[<div>A óptica geométrica interpreta a luz como segmentos de reta, chamados raios de luz. Os raios de luz são usados para ilustrar a direção e o sentido de propagação da luz. Grande parte dos fenômenos luminosos que observamos em nosso cotidiano pode ser explicada unicamente com as contribuições da óptica geométrica, como as sombras, os eclipses e a reflexão da luz.<br><strong>Princípio da propagação retilínea da luz: </strong>os raios de luz propagam-se em linha reta.<br><strong>Princípio da independência dos raios de luz:</strong> ao cruzarem-se, dois raios de luz atravessam um ao outro como se inexistissem mutuamente.<br><strong>Princípio da reversibilidade dos raios de luz:</strong> o sentido de propagação dos raios de luz é reversível.<br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 22:32:22 UTC</pubDate>
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         <title>Fenômenos ópticos ou luminosos:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc/wish/1649946912</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br></strong><strong><em>Reflexão: </em></strong>A refração da luz ocorre devido a troca de meios com índices de refração diferentes. Existe um ângulo de incidência do raio de luz de um meio para o outro em que a luz estará no limite de ocorrer refração, de forma a ocorrer a reflexão total da luz.<br><strong><em>Refração: </em></strong>passagem da luz através de dois meios de diferentes índices de refração. Quando a luz atravessa meios com diferentes refringências, sua velocidade de propagação muda, fazendo com que possam ocorrer desvios laterais em sua trajetória.<br><strong><em>Absorção: </em></strong>É o fenômeno em que uma parte ou até mesmo toda a luz incidente sobre um corpo é absorvida.<br><strong><em>Difração: </em></strong>Ocorre quando a luz atravessa uma fenda de dimensões parecidas com seu comprimento de onda. Quando isso acontece, a fenda passa a produzir frentes de ondas circulares.<br><strong><em>Interferência: </em></strong>É um fenômeno em que a diferença de fase entre duas ou mais ondas produz regiões de alta ou baixa intensidade luminosa.<br><strong><em>Polarização:</em></strong> É o nome que se dá ao processo que seleciona qual deve ser a direção de oscilação do campo elétrico de uma onda eletromagnética. Para que isso aconteça, a onda deve passar através de um polarizador, que eliminará todas as componentes do campo elétrico que não oscilem na direção desejada.<br><strong><em>Transmissão:</em></strong> É um processo em que a luz atravessa um meio óptico translúcido ou transparente.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 23:19:57 UTC</pubDate>
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         <title>Meios ópticos:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc/wish/1649957763</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Meios transparentes:</strong> são aqueles em que a luz consegue ser transmitida com pouca ou nenhuma perda de intensidade, além disso, é possível enxergar com nitidez através deles. São exemplos: vácuo, ar, vidro etc.<br><strong>Meios translúcidos:</strong> permitem a transmissão parcial da luz, no entanto, não é possível enxergar através desses meios com nitidez. São exemplos: névoa, papel vegetal, vidro fosco etc.<br><strong>Meios opacos:</strong> interrompem a passagem da luz, refletindo-a ou absorvendo-a. São exemplos: paredes, ossos, metais etc. A opacidade de um meio óptico depende de muitos fatores, como a densidade e a distância percorrida pela luz, mas também depende da frequência dela. Alguns meios são opacos apenas para algumas frequências, ou seja, barram a passagem de certas cores.<br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 23:33:12 UTC</pubDate>
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         <title>Espectro Eletromagnético</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc/wish/1649964211</link>
         <description><![CDATA[<div>Espectro eletromagnético é uma escala de radiações eletromagnéticas. Nele estão representados os 7 tipos de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios x e raios gama.<br>As ondas se propagam à velocidade da luz e, com exceção da luz visível, são todas invisíveis a olho nu.<br>O espectro é colorido porque cada uma das ondas oferece a sensação de uma cor, cores essas que estão associadas às suas frequências.<br>Desse modo, as ondas mais longas localizam-se mais próximo do vermelho. Por sua vez, quanto menor, mais perto do azul.<br>As ondas que têm a frequência mais baixa são as mais longas. As ondas que têm a frequência mais alta são as mais curtas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 23:40:05 UTC</pubDate>
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         <title>Espectro sonoro:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc/wish/1649967170</link>
         <description><![CDATA[<div>Os seres humanos são capazes de ouvir sons que estejam entre as frequências de 20 a 20.000 Hz dentro do espectro sonoro. Porém, não é porque não conseguimos ouvir que não existem outros tipos de ruídos no ambiente. Diversos animais, por exemplo, consegue captar sons em diferentes frequências.<br>O espectro sonoro é a faixa de frequências em que existem ondas sonoras, sejam elas audíveis ou não. É medida em Hertz. Todos os sons abaixo de 20Hz são chamados de infrassons; os que estão entre 20 e 20.000Hz são os sons audíveis; e os que estão acima de 20.000Hz são os ultrassons.<br>Os sons mais graves estão no começo da escala. No meio, estão os tons médios, que não são agudos e nem graves, como é o exemplo da maioria das vozes humanas. Por fim, quanto maior a frequência, mais agudo é o som emitido.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 23:43:16 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>ONDAS(DEFINIÇÕES GERAIS):</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc/wish/1649974824</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Período: </em></strong>Intervalo de tempo em que uma oscilação ocorre.Tempo decorrido em uma oscilação completa.<br><strong><em>Frequência: </em></strong>Número de oscilações por segundo (Hz)<br><strong><em>Amplitude: </em></strong>&nbsp;A altura do ponto médio até a crista, podemos entender o significado de amplitude com a imagem a seguir: <br><strong><em>Crista:</em></strong> Os pontos superiores da onda.<br><strong><em>Vale: </em></strong>Os pontos inferiores da onda.<br><strong><em>Comprimento de onda: </em></strong>Distância entre valores repetidos na onda // Entre o meio de dois pulsos, ou brevemente falando, a distância entre duas cristas consecutivas, como por exemplo na imagem a seguir:</div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 23:50:25 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Efeito Doppler:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc/wish/1649983243</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;fenômeno ondulatório caracterizado pela mudança do comprimento de onda ou da frequência de uma onda emitida por uma fonte que se movimenta em relação a um observador.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 23:56:29 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc/wish/1649985405</link>
         <description><![CDATA[<div>A <strong>v</strong>elocidade de propagação de uma onda qualquer, seja uma onda mecânica (sonora), seja uma onda eletromagnética (luz), guarda uma relação de proporcionalidade com seu comprimento de onda e com sua frequência de oscilação. Observe:<br><strong>v=λ.f</strong></div><div><strong>v</strong> – velocidade de propagação da onda (m/s)<br><strong>λ</strong> – comprimento de onda (m)<br><strong>f</strong> – frequência de oscilação (Hz ou s<sup>-1</sup>)<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 23:57:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>fórmula:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc/wish/1649988122</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>f'</strong> – frequência observada (Hz)<br><strong>f</strong><strong><sub>0</sub></strong> – frequência emitida (Hz)<br><strong>v</strong> – velocidade da onda no meio (m/s)<br><strong>v</strong><strong><sub>0</sub></strong> – velocidade do observador (m/s)<br><strong>v</strong><strong><sub>F</sub></strong><strong> </strong>– velocidade da fonte emissora das ondas (m/s)<br><br>é necessário sabermos se há afastamento entre a fonte emissora das ondas e o observador. Para isso:<br>Usamos o sinal de cima tanto no numerador (+) quanto no denominador (-) se houver aproximação entre a fonte e o observador;<br>Usamos o sinal de baixo tanto no numerador (-) quanto no numerador (+) se houver afastamento entre a fonte e o observador.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-14 23:59:25 UTC</pubDate>
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         <title>Efeito fotoelétrico:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc/wish/1650021581</link>
         <description><![CDATA[<div>O efeito fotoelétrico acontece quando os fótons que incidem sobre um material apresentam certa energia capaz de arrancar os elétrons desse material. Cada material necessita de uma quantidade específica de energia para ter seus elétrons ejetados, essa quantidade de energia é chamada de função trabalho.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-15 00:17:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Efeito compton:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc/wish/1650023978</link>
         <description><![CDATA[<div>Efeito Compton é a diminuição de energia (aumento de comprimento de onda) de um fóton de raios X ou de raio gama, quando ele interage com a matéria.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-15 00:18:37 UTC</pubDate>
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         <title>Produção de pares:</title>
         <author>gabrielcardoso8</author>
         <link>https://padlet.com/gabrielcardoso8/zsxpkvf3yovtglbc/wish/1650028697</link>
         <description><![CDATA[<div>A&nbsp;produção de par ocorre quando um fóton de alta energia (como por exemplo um fóton de raio gama) interage com um núcleo atômico, permitindo que este produza um elétron e um pósitron sem violar a lei da conservação do momento.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-07-15 00:20:38 UTC</pubDate>
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