Física - David. Revisão – 1ª. Fase Física – Prof. David.

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Definições ENERGIA - Uma nova teoria O que é ENERGIA ?
Advertisements

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES
CINEMÁTICA MOVIMENTOS.
REFRAÇÃO DA LUZ.
Aula de Física Agosto de 2013
Movimento circular uniforme (MCU)
Aula de Física Agosto de 2013
CIRCUITOS ELÉTRICOS.
Indução Eletromagnética
Capítulo 7 Trabalho e Energia Cinética.
MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES
Indução Eletromagnética
MOMENTUM LINEAR Caderno de exercícios Nome.
DISCIPLINA: ELG - ELETROTÉCNICA GERAL SEM: 2008/2 TURMAS A/B 1)GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2)PRINCÍPIOS DE CORRENTE E TENSÃO.
Fontes de Tensão e Corrente
O que você deve saber sobre
Física I Mecânica Alberto Tannús II 2010.
Detector Ultra-Sônico
DINÂMICA Quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que vem à cabeça é a clássica e mitológica de Isaac Newton, lendo seu livro sob uma macieira. Repentinamente,
ELETRICIDADE 7 CIRCUITO EM REDE Prof. Cesário.
ELETRICIDADE 10 CAPACITORES Prof. Cesário.
V E T O R E S b a + b = c a (3) Prof. Cesário.
Trabalho Energia.
Movimento vertical no vácuo; Lançamento horizontal e lançamento oblíquo no vácuo. Professor Dante Deon.
Questões - Física Prof.: Haroldo Candal.
Prof.: Luciano Soares Pedroso
CORRENTE ELÉTRICA.
O símbolo que representa um resistor é:
Ondas As perturbações num sistema em equilíbrio que provocam um movimento oscilatório podem propagar-se no espaço à sua volta sendo percebidas noutros.
Movimento Circular Uniforme
ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES E
SONORIZAÇÃO AMBIENTAL E PROFISSIONAL
Aula - 2 Escalares e Vetores
Revisão – UEPA 2013 PRISE III
INTERFERÊNCIA EM DUAS DIMENSÕES
Prof. carlos eduardo saes moreno
O N D A S (1) PROF. CESÁRIO.
Colégio Ari de Sá Cavalcante
Gerador Elétrico Gerador → dispositivo com função de transformar ou transferir energia. Transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Exemplos:
Vetores e movimento em duas dimensões
lançamento de projéteis
Interacção radiação matéria.
ELETROMAGNETISMO.
Lançamento Oblíquo (LO)
Grandezas Escalares e Vetoriais
Física Magnetismo – Lei de Faraday Ilan Rodrigues.
Força Magnética sobre cargas elétricas
Propriedades Magnéticas Campo Magnético Vetor Indução Magnética
UEPa – 1ª Fase – Resoluções 2014 Prof.:Marco Macêdo.
O gráfico que se segue traduz o movimento retilíneo de um corpo de massa 3Kg.
Física QUESTÃO 01 No SI (Sistema Internacional de Unidades), a medida da grandeza física trabalho pode ser expressa em joules ou pelo produto: a) kg.m.s-1.
O átomo nuclear de Rutherford
REFRAÇÃO DA LUZ É o fenômeno que ocorre quando a luz passa através da superfície de separação de dois meios, ocasionando uma mudança na direção de propagação.
Exercícios de Planos e Atritos
Revisão UEPA Campo/ Força Elétrica
Curso de Física Geral F semestre, 2011
Clique para acender a luz e começar a entender o fenômeno da reflexão
Associação de Resistores
Aula 07: Circuitos em paralelo Prof. Diovani Milhorim
Magnetismo Já na Grécia antiga se conheciam as propriedades de um minério de ferro encontrado na região da magnésia (Ásia), a magnetita (Fe3O4) : a magnetica.
1. Uma partícula que realiza movimento retilíneo uniformemente variado tem seu gráfico, s × t, representado ao lado. Determine o módulo da velocidade inicial:
1. Na figura estão representados, num plano cartesiano, os gráficos posição × tempo do movimento de dois móveis, A e B, que percorrem a mesma reta. Se.
Resumão c = 3x108m/s h=6,63 x J.s = A=Z+N f = 1/T Meio
Trabalho e Energia.
SISTEMA DE PARTÍCULAS.
1. Nas usinas nucleares a energia liberada no processo de fissão nuclear é utilizada para ferver a água e produzir vapor. O vapor sob alta pressão incide.
Bem vindos ao mundo da Física...
Atrito Plano inclinado sem atrito Plano inclinado com atrito
II. Resistência elétrica
Cinemática Vetorial John FÍSICA Disciplina Professor.
Transcrição da apresentação:

Física - David

Revisão – 1ª. Fase Física – Prof. David

Atrito estático Atrito cinético

Considerando-se o carro deslocando-se em um plano horizontal (N=P), temos: F atrito_estática = µ e.F n = µ e.P = µ e.m.g F atrito_estática = 0, F atrito_estática = 9600 N F atrito_cinético = µ c.F n = µ c.P = µ c.m.g F atrito_cinético = 0, F atrito_cinético = 7200 N

20. A radiação Cerenkov ocorre quando uma partícula carregada atravessa um meio isolante com uma velocidade maior do que a velocidade da luz nesse meio. O estudo desse efeito rendeu a Pavel A. Cerenkov e colaboradores o prêmio Nobel de Física de Um exemplo desse fenômeno pode ser observado na água usada para refrigerar reatores nucleares, em que ocorre a emissão de luz azul devido às partículas de alta energia que atravessam a água. Radiação Cerenkov ?Que é é isso?

20. A radiação Cerenkov ocorre quando uma partícula carregada atravessa um meio isolante com uma velocidade maior do que a velocidade da luz nesse meio. O estudo desse efeito rendeu a Pavel A. Cerenkov e colaboradores o prêmio Nobel de Física de Um exemplo desse fenômeno pode ser observado na água usada para refrigerar reatores nucleares, em que ocorre a emissão de luz azul devido às partículas de alta energia que atravessam a água. Resolução: A velocidade da luz na água terá módulo V, dado por: A máxima velocidade da partícula, para que não ocorra o Efeito Cerenkov, é a velocidade com que a luz se propaga no meio em que a partícula se movimenta:

b) A radiação Cerenkov emitida por uma partícula tem a forma de um cone, como ilustrado na figura abaixo, pois sua velocidade V part é maior do que a velocidade da luz no meio, V luz. Sabendo que o cone formado te um ângulo θ=50º e que a radiação emitida percorreu uma distância d = 1,6 m em t = 12ns, calcule V part. Dados: cos 50º = 0,64 e sem 50º = 0,76

)θ)θ )90º V luz V part Da figura: b) A radiação Cerenkov emitida por uma partícula tem a forma de um cone, como ilustrado na figura abaixo, pois sua velocidade V part é maior do que a velocidade da luz no meio, V luz. Sabendo que o cone formado te um ângulo θ=50º e que a radiação emitida percorreu uma distância d = 1,6 m em t = 12ns, calcule V part. Dados: cos 50º = 0,64 e sem 50º = 0,76

Toda vez que você vê Um circuito à sua frente Primeira coisa a fazer É resistor equivalente E depois Você Ri (VAB=Req.i) Que é para achar a corrente 6 Ω 3 Ω 6 Ω 2 Ω 400 V 100 V VAVB

30 ampères, 30 ampères, Deu os 30 ampères 6 Ω 3 Ω 6 Ω 2 Ω 400 V100 V VAVB

A corrente que passa aqui (30 ampères) A corrente que passa ali (30 ampères) A corrente que passa lá Nós vamos calcular 6 Ω 3 Ω 6 Ω 2 Ω 400 V 100 V VAVB i1 i2 30 A

Toda vez que você vê Um circuito à sua frente Primeira coisa a fazer É resistor equivalente E depois Você Ri (VAB=Req.i) Que é para achar a corrente 6 Ω 3 Ω 6 Ω 2 Ω 400 V 100 V VAVB

O que fazer? O que fazer? Você Ri, Você Ri Na primeira acho V Na segunda acho i Vou ler seu aparelho! Vou ler seu aparelho! 6 Ω 3 Ω 6 Ω 2 Ω 400 V 100 V VAVB 30 A i1 i2