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INFORMES GERAIS 1º/2018 AULA Nº 0 CURSO: Engenharia Civil

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Apresentação em tema: "INFORMES GERAIS 1º/2018 AULA Nº 0 CURSO: Engenharia Civil"— Transcrição da apresentação:

1 INFORMES GERAIS 1º/2018 AULA Nº 0 CURSO: Engenharia Civil
DISCIPLINA: Tópicos de Física Geral e Experimental PROFº: MSc. Demetrius Leão

2 O que aprenderemos nessa disciplina?
Teoria: Física da Antiguidade. Modelos planetários (Ptolomeu e Copérnico). Física da Renascença. Galileu, Newton e a Revolução Científica. Física e Revolução Industrial. Einstein, Planck e a Física Moderna. Física e Época Contemporânea. Física e Sociedade. Prática: Experimentos, desenvolvimentos, demonstrações, discussão de problemas e seminários em Física Geral e Experimental.

3 Avaliação NP1 (Avaliação 1): 10 pontos
Laboratório (Lab) – 3,00 pontos; Estudos dirigidos (ED) e trabalhos 2,0 pontos; Avaliação Individual Escrita (AIE) – 5,0 pontos NP1 = Lab + ED + AIE

4 Avaliação NP2 (Avaliação 2): 10 pontos
Laboratório (Lab) – 3,00 pontos; Estudos dirigidos (ED) e trabalhos 1,0 pontos; Seminários (Sem) – 6,0 pontos NP2 = Lab + LE + Sem

5 Critérios para aprovação
Será aprovado sem a necessidade de qualquer outra atividade avaliativa, o aluno que obtiver frequência mínima em 75% das aulas e Média Semestral (MS) igual ou superior a 7,0 (Sete). MS = (NP1 + NP2)/2 Se a MS for menor que 7,0 (Sete), o aluno será submetido a um exame (onde será abordado todo conteúdo ministrado no semestre), quando lhe será atribuída uma nota EX. Nesse caso, a Média Final (MF) da disciplina será a média aritmética simples entre MS e EX. Assim: MF = (MS + EX)/2 Se a MF for igual ou maior que 5,0 (Cinco), o aluno estará aprovado na disciplina. Se a MF for menor que 5,0 (Cinco) o aluno estará reprovado na disciplina e ficará sujeito ao regime de dependência da disciplina.

6 O QUE É A FÍSICA? Física é a ciência que estuda a natureza em seus aspectos mais gerais. O termo vem do grego φύσις (physiké), que significa natureza. Atualmente, é dificílimo definir qual o campo de atuação da física, pois ela aparece em diferentes campos do conhecimento que, à primeira vista, parecem completamente descorrelacionados.

7 A FÍSICA NA ENGENHARIA... A função da engenharia é a de criar coisas e, independente da engenharia (elétrica, mecânica, etc), a física está presente. A física é aplicada na engenharia civil , por exemplo, em construções. É preciso calcular a força aplicada nas vigas, a pressão de fluidos em condutos, resistência mecânica e etc. Devemos entender a física como uma ferramenta de trabalho do engenheiro.

8 QUE HABILIDADES DEVO DESENVOLVER COMO UNIVERSITÁRIO?
Organização e ritmo de estudos (individual e coletiva, em pequenos grupos). Autonomia para estudar conceitos de matemática e física básica essenciais para o desenvolvimento de cálculos e situações problema. Maturidade (em sentido amplo): Aproveitamento das aulas, cooperação com andamento das aulas durante momentos de exposição de assuntos; Independência para buscar conhecimentos além daqueles que são repassados em sala;

9 ACOMPANHE A DISCIPLINA PELA INTERNET
Página com as aulas e listas de exercícios: Palavra-chave no Google: “A Física tá complicada?” m/

10 BEM-VINDOS À ENGENHARIA CIVIL!

11 NOTAÇÃO CIENTÍFICA 1º/2018 AULA Nº 1 CURSO: Engenharia Civil
DISCIPLINA: Tópicos de Física Geral e Experimental PROFº: MSc. Demetrius Leão

12 Como efetuar cálculos com números grandes demais?

13 Como efetuar cálculos com números grandes demais?
A Galáxia de Andrômeda está a uma distância de 2,54 milhões de ano-luz da Terra.

14 Ou... como efetuar cálculos com números pequenos demais?
O raio do átomo de hidrogênio é estimado em 0, m.

15 A Notação Científica Efetuar cálculos com números com muitos algarismos é mais trabalhoso e acarreta maior probabilidade de erros. É conveniente simplificar a forma de representar esses números. Para isso é usada a NOTAÇÃO CIENTÍFICA.

16 A Notação Científica A Notação Científica utiliza-se de potências de 10 para manipular números como estes.

17 NOTAÇÃO CIENTÍFICA n = a.10n
Qual será a representação de um número em notação Científica? Vejamos alguns exemplos: 200 = = 5,8 .106 = 3,4 .109 = 9, 0, = 8, n = a.10n

18 NOTAÇÃO CIENTÍFICA Números maiores que 1
REGRA PRÁTICA: Números maiores que 1 Deslocamos a vírgula para a esquerda até atingirmos o primeiro algarismo do número. O número de casas deslocadas para a esquerda corresponderá ao expoente positivo da potência de 10. Exemplos: 2000 = = 7,

19 NOTAÇÃO CIENTÍFICA Números menores que 1 Exemplos: 0,0008 = 8.10-4
Deslocamos a vírgula para a direita até atingirmos o primeiro algarismo diferente de zero. O número de casas deslocadas para a direita corresponderá ao expoente negativo da potência de 10. Exemplos: 0,0008 = 0, = 3, 805 = 312 = 7924,5 = 0,42 = 0,036 =

20 NOTAÇÃO CIENTÍFICA – Observações importantes
Obs: A notação científica exige que o número a que multiplica a potência de 10 seja um número que esteja compreendido entre 1 e 10 (1 ≤ a < 10). Assim, o número deve ser escrito como 4, e o número deve ser escrito como 3, Exemplo: 48,5 .102 0, 492,

21 Múltiplos e submúltiplos

22 Operações com notação científica
MULTIPLICAÇÃO Multiplicamos os números sem expoente, mantemos a potência de base 10 e somamos os expoentes de cada uma. Exemplo: (4, ) . ( ) = (4,3 . 7) . 10(3+2) = 30,

23 Operações com notação científica
DIVISÃO Dividimos os números sem expoente, mantemos a potência de base 10 e subtraímos os expoentes. Exemplo: 8, =(6/8,2) . 10(3-2) = 0,

24 Operações com notação científica
ADIÇÃO Para somar números escritos em notação científica, é necessário que o expoente seja o mesmo. Se não o for temos que transformar uma das potências para que o seu expoente seja igual ao da outra. Exemplo: ( ) + (7, ) = ( ) + (0, ) = (5 + 0,071) . 104 = 5,

25 Operações com notação científica
SUBTRAÇÃO Na subtração também é necessário que o expoente seja o mesmo. O procedimento é igual ao da soma. Exemplo: (7, ) - (2, ) = (7, ) - (0, ) = (7,7 - 0,0025) . 106 = 7,

26 BONS ESTUDOS!


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