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* Do grego, que significa natureza, pois nos primórdios eram estudados aspectos do mundo animado e inanimado. * Atualmente, é a ciência que estuda a natureza.

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1 * Do grego, que significa natureza, pois nos primórdios eram estudados aspectos do mundo animado e inanimado. * Atualmente, é a ciência que estuda a natureza em geral, principalmente, as interações da matéria e energia, desde corpos infinitamente pequenos (mecânica quântica) até infinitamente grandes (Cosmologia). * Identifica e trabalha com as leis básicas que regem o universo. * Sendo uma ciência, utiliza o método científico, baseando-se na matemática e na lógica para a formulação de seus conceitos. FÍSICA

2 DIVISÕES DA FÍSICA Quântica trata do universo do muito pequeno, dos átomos e das partículas que compõem os átomos. Quântica trata do universo do muito pequeno, dos átomos e das partículas que compõem os átomos. Clássica trata dos objetos que encontramos no nosso dia-a-dia. Clássica trata dos objetos que encontramos no nosso dia-a-dia. Relativística trata de situações que envolvem grandes quantidades de matéria e energia. Relativística trata de situações que envolvem grandes quantidades de matéria e energia.

3 DIVISÃO TRADICIONAL Mecânica (cinemática, dinâmica, estática, hidrostática) Mecânica (cinemática, dinâmica, estática, hidrostática) Termologia (termometria, calorimetria, termodinâmica) Termologia (termometria, calorimetria, termodinâmica) Ondulatória Ondulatória Óptica Óptica Eletrologia (eletrostática, eletrodinâmica, magnetismo e eletromagnetismo) Eletrologia (eletrostática, eletrodinâmica, magnetismo e eletromagnetismo) Física Moderna Física Moderna

4 2009: Ano Internacional da Astronomia (200 anos das observações de Galileu-Galilei)

5 CINEMÁTICA Parte da Física que estuda o movimento sem preocupar-se com as causas que deram origem ou interferem no movimento. Parte da Física que estuda o movimento sem preocupar-se com as causas que deram origem ou interferem no movimento.

6 CINEMÁTICA: CONCEITOS Movimento: quando a posição entre o corpo e o referencial variar com o tempo. Movimento: quando a posição entre o corpo e o referencial variar com o tempo. Repouso: quando a posição entre o corpo e o referencial não variar no decorrer do tempo. Repouso: quando a posição entre o corpo e o referencial não variar no decorrer do tempo. Trajetória: Trajetória: Velocidade escalar média: V = ΔS/Δt onde: V = ΔS/Δt onde: ΔS = S – So ΔS = S – So (variação na posição do móvel: posição final – posição inicial) (variação na posição do móvel: posição final – posição inicial) Δt (variação do tempo em que ocorreu o movimento)

7 MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME (MRU) Caracteriza-se por percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, o módulo do vetor velocidade é constante e diferente de zero. Caracteriza-se por percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, o módulo do vetor velocidade é constante e diferente de zero. A aceleração do móvel é nula. A aceleração do móvel é nula. Função utilizada no MRU: Função utilizada no MRU: S = So + Vt S = So + Vt S = posição final S = posição final So = posição inicial So = posição inicial V = velocidade do móvel V = velocidade do móvel t = tempo t = tempo

8 Gráficos do MRU Movimento progressivo: Velocidade positiva, isto é, o móvel desloca-se no sentido positivo da trajetória. Movimento retrógrado: Velocidade negativa, isto é, o móvel desloca-se no sentido negativo da trajetória. 1º: Posição x Tempo

9 Gráficos do MRU 2º: Velocidade x Tempo

10 MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO (MRUV) Movimento cuja velocidade varia uniformemente no decorrer do tempo, isto é, varia de quantidades iguais em intervalos de tempos iguais. Movimento cuja velocidade varia uniformemente no decorrer do tempo, isto é, varia de quantidades iguais em intervalos de tempos iguais. A aceleração do móvel é constante no decorrer do tempo e diferente de zero. A aceleração do móvel é constante no decorrer do tempo e diferente de zero. O espaço percorrido aumenta proporcionalmente ao quadrado do tempo. O espaço percorrido aumenta proporcionalmente ao quadrado do tempo. Funções utilizadas no MRUV Funções utilizadas no MRUV V = Vo + at / S = So + Vot + at 2 V = Vo + at / S = So + Vot + at 2 V 2 = Vo 2 + 2aΔS (equação de Torricelli) a = ΔV/Δt a = ΔV/Δt

11 Gráficos do MRUV 1º: Posição x Tempo Concavidade voltada para cima = aceleração positiva Concavidade voltada para baixo = aceleração negativa

12 Gráficos do MRUV 2º: Velocidade x Tempo Velocidade e aceleração com sinais iguais = movimento acelerado Velocidade e aceleração com sinais diferentes = movimento retardado

13 Gráficos do MRUV 3º: Aceleração x Tempo

14 EXERCÍCIOS 1) A função horária de um carro que faz uma viagem entre duas cidades é dada por S = t. Determine em unidades do sistema internacional. a)a posição inicial; b) a velocidade; c) a posição final em 30 s.

15 2) Um carro partindo do repouso leva 5 s para alcançar a velocidade de 20 m/s, calcule sua aceleração média. 3) Um corpo realiza um movimento uniformemente variado segundo a equação horária S = - 2t + 4t2 Julgue os itens: a)A velocidade inicial do corpo é de –2 m/s. b) A aceleração do corpo é de 4 m/s². c) No instante t = 2 s o corpo estará na posição S = 20 m.


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