Pré-prova UFRGS 2013 Física – Prof: Eu.

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τ =F.d {p=F/A→F=p.A τ =p.A.d{V=A.h→A=V/h τ =p.V.h {d=h τ = p. ΔV
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Transcrição da apresentação:

Pré-prova UFRGS 2013 Física – Prof: Eu

Cinemática v = vo + at d = do + vot + at2/2 v2 = vo2 + 2aΔd d t V a

MCU V = 2.R Disco T 1 f1 = f2 2 T1 = T2 V = .R 1 = 2 V1 > V2  = 2 ac = V2 R Disco 1 V = .R f1 = f2 T1 = T2 1 = 2 V1 > V2 ac1 > ac2 2 1 2 f1 > f2 T1 < T2 1 > 2 V1 = V2 ac1 > ac2

Dinâmica Sobe Acelerado: Fn – P = m.a Desce Acelerado: P - Fn = m.a Sobe ou Desce com velocidade constante Fn = P

Dinâmica P Fn Fat F F – Fat = m.a Fat =  . Fn

Gravitação Fg = G.m1.m2 d2 A2 A1 K = T2 R3 Satélite em órbita UA = Unidade astronômica = corresponde a distância média entre a Terra e o Sol Fg = G.m1.m2 d2 Satélite em órbita Fg = Peso Fg = Fc = Fr g = ac A1 A2 K = T2 R3 A1 = A2 t1 = t2

Dinâmica Ep = m.g.h Ec = m.v2/2 Epe = k.x2/2 WFr = ΔEc Wfat = Em - Emo Em = Ep Em = Ep + Ec Em = Epe Em = Ec Wfat = Em - Emo WFr = ΔEc

Dinâmica P 30o F Fy MP = MFy P. l/2 = F.sen30o. l l/2

Perde Energia na deformação. Dinâmica A B A B Qo = Q mA.vA + mB.vB = (mA + mB).v Cuidado!! Eco > Ec Perde Energia na deformação.

Empuxo P E P = E C . VC = l . Vi E = l . Vi . g

Calorimetria Qs = m.c.Δt C = Q/Δt QL = m.L ou C = m.c Equilíbrio Térmico Q = 0 1cal = 4,2J.

Compressão = ΔV- W- ΔU+ = temperatura aumenta. Termodinâmica P W = P.ΔV A = W ΔU = Q - W V Adiabática Q = 0 ΔU = -w Compressão = ΔV- W- ΔU+ = temperatura aumenta.

Eletrostática + E = F/q A B W = q . Vab

Eletrodinâmica U = 30V U = r . i 30 = 6.i 5A i = 5A 2 10 5 4A

Depende da fonte emissora Ondas Difração: contornar obstáculos, depende do  Interferência: Variação na amplitude Casos Especiais: Ressonância e Batimento Polarização: exclusivo das ondas transversais V = .f Depende do meio Depende da fonte emissora

Refração sen iL = nmenor nmaior nD > nV VD < VV D < V iD < rv fd = fv Intensidade D > Intensidade V Diamante Vidro iL sen iL = nmenor nmaior

Óptica = 1 + 1 f di do A = -di do C = 1/f f sempre em metros

Eletromagnetismo n ou 

Eletromagnetismo p ou 

Eletromagnetismo è ou 

Eletromagnetismo Fm = B . V . q . sen Fm = B . i . l . sen R = m . V  = entre B e V Fm = B . i . l . sen  = entre B e o fio R = m . V q . B T = 2.m q . B

Indução Eletromagnética Sentido da i na entrada E= -  t Unidade: Wb/s = V (volt) = B.A.cos Unidade: Wb

Efeito Fotoelétrico Ec = hf – W h = 6,63.10-34Js è E = hf

Átomo de Bohr En = - Eo n2 Eo = 13,6 eV 1 eV = 1,6 . 10-19J Energia descontínua = quantizada = níveis discretos En = - Eo n2 Eo = 13,6 eV 1 eV = 1,6 . 10-19J