1.5. NOTAÇÃO CIENTÍFICA - ORDEM DE GRANDEZA - ALGARISMOS SIGIFICATIVOS - TEORIA E EXERCÍCIOS RESOLVIDOS
2. CINEMÁTICA
2.1. Ponto Material
2.2. Referencial
2.3. Repouso e Movimento
2.4. Trajetória
2.5. Posição
2.6. Deslocamento Escalar (Δx)
2.7. Distância percorrida (d)
2.8. Velocidade Escalar Média (vm)
2.9. Velocidade Escalar Instantânea
2.10.Movimento Progressivo e Retrógrado
2.11.Movimento Uniforme (MU)
2.12.Função Horária da Distância no UM
2.13.CINEMÁTICA DO MOVIMENTO UNIFORME EXERCÍCIOS RESOLVIDOS
2.13.1. (CESGRANRIO) Uma cena, filmada originalmente a uma velocidade.
2.13.2. Um motorista de um automóvel, moço muito distraído
2.13.3. (UFC) Uma lâmpada pende de um teto ficando a uma altura H do solo
2.13.4. Um carro passa pelo quilômetro 115 de uma estrada às 8 horas
2.13.5. Um ônibus saindo de Recife para Paulo Afonso
2.13.6. (UFPE/UFRPE) A figura ao lado representa duas pessoas, A e B
2.13.7. (FUVEST) Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana
2.13.8. (UFPE/UFRPE) Os velejadores costumam consultar a tábua de marés
2.13.9. (UFRJ) Em um trecho em declive, de 20 km de extensão.
2.13.10. (UFPE/UFRPE) O gráfico mostra as posições, em função do tempo.
2.13.11. (UFC) Um automóvel é dirigido ao longo de uma estrada caracterizada
2.13.12. (UFPE/UFRPE) Um caminhão se desloca com velocidade constante de
2.13.13. (UFMT) Ao fazer uma viagem de carro entre duas cidade, um motorista
2.13.14. (UESPI) Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há
2.13.15. (UFPE/UFRPE) Um automóvel faz o percurso Recife-Gravatá a uma
2.13.16. (UFPE/UFRPE) A equação horária para o movimento de uma partícula
2.13.17. (UPE) Os dois trens movem-se, no mesmo sentido, com movimento
3. ACELERAÇÃO ESCALAR MÉDIA
3.1.1. Aceleração Instantânea
3.1.2. Movimento Acelerado e Retardado
3.1.3. Funções do MUV
3.1.4. Função horária da velocidade
3.1.5. Velocidade Média
3.1.6. Dedução da Equação de Torricelli
3.1.7. Gráficos de Espaço, Velocidade e Aceleração
3.1.8. Velocidade Escalar Instantânea
3.1.9. Aceleração Escalar Média
3.1.10. Gráficos do Movimento Uniformemente Variado
3.2. ACELERAÇÃO ESCALAR MÉDIA EXERCÍCIOS RESOLVIDOS
3.2.1. (MACKENZIE) Um móvel parte do repouso com movimento de aceleração
3.2.2. (UFMS) Analisando o gráfico v x t, ao lado, de um certo movimento retilíneo
3.2.3. O gráfico mostra como varia o quadrado da velocidade escalar de uma
3.2.4. Os espaços de um móvel variam com o tempo, conforme o gráfico a seguir
3.2.5. (UFPE/UFRPE) O gráfico ao lado representa a velocidade de um ciclista
3.2.6. (UFPE/UFRPE) A figura mostra o gráfico da aceleração em função do tempo
3.2.7. (UFPE/UFRPE) O gráfico ao lado mostra a posição, em função do tempo
3.2.8. (FCMSC) No gráfico estão representadas as velocidades escalares va e vb de
3.2.9. (UPE) Um ponto material dotado de aceleração constante, partindo do
3.2.10. (UFSCAR) Em um piso horizontal um menino dá um empurrão em seu
3.2.11. (UFPE/UFRPE – modificada) O gráfico ao lado representa a largada
3.2.12. (UFSCAR) Uma partícula se move em uma reta com aceleração
3.2.13. (UFSC) Uma partícula, realizando um movimento retilíneo, desloca-se
3.2.14. (UFAL) Um móvel descreve um movimento retilíneo obedecendo à
3.2.15. (FEI) Um móvel parte de um certo ponto com um movimento que
3.2.16. (UFPE/UFRPE - modificada) Um mergulhador deixa cair uma caixa
4. QUEDA LIVRE E LANÇAMENTOS VERTICAIS
4.1. Movimento em queda livre
4.2. Leis da Queda Livre
4.3. Lançamento Vertical para Baixo
4.4. Equações do Movimento
4.5. Lançamento Vertical Para Cima
4.6. Equações do Movimento
5. CINEMATICA VETORIAL
5.1. VETOR
5.2. Características de um Vetor
5.3. Adição de Vetores
5.4. Regra do Polígono
5.5. Regra do Paralelogramo
5.6. Módulo do vetor soma
5.7. Produto de um número real por um vetor
6. VETOR POSIÇÃO
6.1. Vetor Deslocamento
6.2. Velocidade Vetorial Média
6.3. Velocidade Vetorial Instantânea
6.4. Aceleração Vetorial Média
6.5. Aceleração Vetorial Instantânea
6.6. Trajetória Retilínea
6.7. Trajetória Curvilínea
6.8. Movimento Acelerado
6.9. Movimento Retardado
6.10.Aceleração centrípeta
7. VELOCIDADE RELATIVA
7.1. Velocidade Relativa em Uma Direção
7.2. Velocidade Relativa em Duas ou Três Direções
7.3. Composição de movimentos
7.4. Rolamento Sem Escorregamento
8. LANÇAMENTO HORIZONTAL
9. LANÇAMENTO OBLÍQUO
10. MOVIMENTO CIRCULAR
11. DINÂMICA
12. FORÇAS DE ATRITO
13. PLANO INCLINADO
14. TRABALHO
15. ENERGIA
16. IMPULSO
17. GRAVITAÇÃO
18. O CAMPO GRAVITACIONAL
19. ESTÁTICA
20. ESTUDO DOS FLUIDOS
21. ESTÁTICA DOS FLUIDOS (CONTINUAÇÃO)
22. DINÂMICA DOS FLUIDOS
23. DINÂMICA ROTACIONAL
24. TERMOLOGIA
25. DILATAÇÃO TÉRMICA
26. PROPAGAÇÃO DO CALOR
27. CALORIMETRIA
28. DIAGRAMA DE ESTADO OU DE FASES
29. ESTUDO DOS GASES
30. PRESSÃO DO GÁS
31. INTRODUÇÃO À TERMODINÂMICA
32. A PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA
33. TRANSFORMAÇÕES CÍCLICAS
34. MÁQUINAS TÉRMICAS
35. SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA
36. CICLO DE CARNOT
37. ENTROPIA
38. MOVIMENTOS OSCILATÓRIOS
38.1.Movimento Harmônico Simples (MHS)
38.2.Oscilador Massa-Mola
38.3.Pêndulo Simples
39. ONDAS
40. POLARIZAÇÃO DE ONDAS
41. ACÚSTICA
42. ÓPTICA GEOMÉTRICA
42.1.A óptica é a parte da Física que trata do comportamento das ondas de luz. Ela pode ser subdividida em dois ramos:
• Óptica Geométrica: estuda os fenômenos ópticos relacionados com a trajetória da luz;
• Óptica Física: estuda os fenômenos ópticos relacionados com a constituição da luz.
Nesse tópico, iremos estudar a óptica geométrica. Para isso, precisamos rever alguns conceitos gerais sobre ondas e introduzir novos conceitos.
42.2.Frente e Raio de Luz
No nosso estudo de ondas definimos a frente de onda e o raio de luz da seguinte forma:
A circunferência mais externa, ou seja, a fronteira entre a região que já foi atingida pela onda e a região que ainda não foi atingida pela onda é chamada de frente de onda.
O raio de onda é a linha ao longo do qual a frente de onda se propaga.
A definição para frente e raio de luz é análoga:
Frente de luz é a fronteira entre a região que já foi atingida pela luz e a região que ainda não foi atingida.
O raio de luz é a linha ao longo do qual a frente de luz se propaga. Num meio isotrópico, ele é perpendicular às frentes de luz.
42.3.Fontes de Luz
Considere um dispositivo que possa detectar luz, como, por exemplo, o olho humano. Qualquer objeto que posso estimular luminosamente tal receptor é chamado de fonte luminosa.
As fontes luminosas podem ser classificadas em duas categorias, a depender de sua natureza:
• Fontes Primárias: As fontes que emitem luz própria. São exemplos de fontes primárias as estrelas em atividade, uma chama, etc.
• Fontes Secundárias: São corpos que recebem luz de outras fontes e as enviam para o receptor.
Também podemos classificar as fontes luminosas, de acordo com seu tamanho, em puntiformes (as que possuem dimensão desprezível) ou extensas (as que possuem dimensão não desprezível).
42.4.Transparência de Meios
A transparência dos meios está relacionada com o comportamento dos raios de luz no meio. Podemos classificar os meios, quanto a transparência, em:
• Transparente: São os meios que a luz atravessa realizando trajetórias regulares. O vácuo é considerado um meio absolutamente transparente.
• Translúcidos: Meios no qual a luz sofre um espalhamento aleatório, realizando trajetórias irregulares.
• Opacos: Meios através dos quais a luz não se propaga.
42.5.
ESPELHOS ESFÉRICOS
43. REFRAÇÃO DA LUZ
44. LENTES / INSTRUMENTOS ÓPTICOS
45. ÓPTICA FÍSICA
46. ELETRICIDADE
47. TIPOS DE CORRENTE ELÉTRICA
48. RESISTÊNCIA ELÉTRICA
49. ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES
50. GERADOR
51. RECEPTOR ELÉTRICO
52. INSTRUMENTOS DE MEDIDAS ELÉTRICAS
53. LEIS DE KIRCHHOFF
54. ELETROSTÁTICA - CONCEITOS FUNDAMENTAIS
55. FORÇA ELÉTRICA E LEI DE COULOMB
56. CAMPO ELÉTRICO
57. CAMPO ELÉTRICO UNIFORME
58. POTENCIAL ELÉTRICO E ENERGIA POTENCIAL ELÉTRICA
59. EQUIPOTENCIAIS
60. VARIAÇÃO DO POTENCIAL NUM CAMPO ELÉTRICO
60.1.Partícula num Campo Elétrico
61. CAPACITÂNCIA DE UM CONDUTOR
61.1.Equilíbrio Eletrostático de Condutores
62. CAPACITORES
63. ELETROMAGNETISMO
64. FORÇA MAGNÉTICA SOBRE CARGAS ELÉTRICAS EM MOVIMENTO
65. FORÇA MAGNÉTICA SOBRE CORRENTES ELÉTRICAS
66. INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA
67. A TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA
68. INTRODUÇÃO À FÍSICA QUÂNTICA
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