física Flashcards

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1
Q

Campo gravitacional

fórmula intensidade do campo gravitacional
fórmula força gravitacional
energia potencial gravitacional

A

Intensidade gravitacional = g . M / d^2
g = constante da gravitação universal
M = massa do corpo
d = distância até o centro deste corpo

força gravitacional = g . M .m / d^2
g . M . m / d

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Q

Ferramentas essenciais

Análise de proporcionalidade
Análise de dimensionalidade
Ordem de uma grandeza

A

Grandeza derivada ///// Símbolo //// Unidade Derivada ////// Símbolo
Área | A | metro quadrado| m^2
Volume | V| metro cúbico | m^3
Velocidade | V | metro por segundo | m/s
Aceleração | a | metro por segundo ao quadrado | m/s^2
Força | F | newton | N = kg . m/s^2
Trabalho | W | joule | J = N . m
Calor | Q | joule | J = N . m
Pressão | P | pascal | Pa = N/m^2
Potência | P | watt| W = J/s
Carga elétrica | Q | coulomb | C = A.s
Tensão elétrica | V | volt | V = J/C
Resistência Elétrica | R | ohm | Ω = V/A
Frequência | f | hertz | Hz = 1/s

diferença entre ordem de grandeza e notação científica

a notação científica é aquilo que conhecemos, porém na física a ordem de grandeza depende do número que fica à esquerda da vírgula após fazer a notação. Isto é, se o número à esquerda da vírgula for menor ou igual a 3 devemos manter da forma que é, no entanto, caso o número seja maior que 3 devemos somar 1 ao expoente. (regra de sinais entra)

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Q

1º lei de ohm
Sentido convencional da corrente elétrica

A

U ( tensão V [volts])
_____________________________________

R(resistência Ω) . I(corrente A[amperes])

Intensidade da corrente elétrica: i = q / s
q = n . e (q é columb)

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Q

Magnetismo
1-ímas e materiais magnéticos
2-interações magnéticas (sul geografico e norte magnetico)
3-Campo Magnético

A

1
polo magnético é a parte onde o magnetismo é mais intenso. Polos magnéticos são indissociáveis, portanto sempre haverá um polo sul e norte.
-Existem três elementos químicos que são classificados como ferromagnéticos(altamente magnéticos), são eles: Ferro, Cobalto e Níquel. A natureza do nome eletromagnetismo advém daí, pois o que da a propriedade desse elementos serem eletromagnéticos são sua configuração eletrônica. Os elétrons são mini imãs, pois os spins(característica intrínseca de partículas subatômicas) podem ficar alinhados.

Materiais paramagnéticos: muito fracamente atraído por imãs (Alumínio [AL])

Materiais Diamagnéticos: muito fracamente repelidos por imãs (Cu Cobre)

2 - domínio magnético é a menores região dentro de um material ferromagnético que possuí suas orientações magnéticas no mesmo sentido. Um material ferromagnético possuí diversos domínios magnéticos com orientações diferentes entre si, a partir do momento que aproximamos um ímã desse objeto esses domínios passam a ter um sentido único, transformando momentaneamente o objeto em magnetizado. (A ponta da seta sempre é o polo norte)

processos magnéticos: se colocarmos um material ferromagnético com uma ímã muito intenso, podemos magnetizar o material, pois ímãs muito fortes podem alinhar todos os domínios na mesma direção.
Assim como podemos magnetizar um ímã, podemos fazer o processo ao contrário. O resfriamento do ponto de Curie, onde se esquentarmos um ímã à certa temperatura podemos desmagnetizar ele por conta da agitação dos átomos, entretanto se resfriamos a peça, o material fica mais suscetível a voltar a ser magnetizado.

Polo Sul = volta-se para o sul magnético, que é o norte geográfico
Polo norte = volta se para o norte magnético, que é o sul geográfico
(Norte magnético Antártida. Sul magnético Canadá)

3- Apresenta a configuração magnética de uma região, representado por linhas que são contínuas e fechadas. Essas linhas saem do polo norte em direção ao polo sul e seguem dentro do ímã acompanhando os domínios magnéticos.

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Q

Eletromagnetismo
análise de dimensionalidade
Eletroímãs e suas fórmulas
Forças magnéticas
Quais são a carga das partículas
indução magnética

A

Indução magnética (B) = Tesla (T)
Permeabilidade magnética do meio = T . m / A

Magnetismo gerado por fio retilíneo
correntes elétricas geram campo magnético, o campo gerado pelo fio retilíneo será linhas circulares em volta dele, cujo a direção desse magnetismo se definirá através da primeira regra da mão de direta, que consiste em fazer um jóia com a mão, onde o dedão aponta para o sentido convencional da corrente elétrica e a base dos dedos, até a ponta, indica o sentido do magnetismo.

o símbolo de X serve para indicar que o campo magnético está entrando
o símbolo de . serve para indicar que o campo magnético está saindo.

Lei de Briot-Savart = calcular a intensidade do campo magnético em determinado ponto.
Para fios retilíneos: Bfio = µ . i / 2π . d
“note que o denominador da fração é o comprimento da linha de indução magnética.” e ‘d’ significa a distância do ponto até o fio, cujo é inversamente proporcional a intensidade, essa que é diretamente proporcional a corrente.
obs: permeabilidade magnética para o vácuo é de 4π 10^-7

Espiras (fios enrolados)
Determinar o campo magnético use a regra da mão direita invertida, onde o dedão é o sentido do magnetismo e os dedos a direção da corrente.
Fórmula: BcentroDaEspira = µ . i / 2 r (caso tenha mais de uma espira, multiplique a intensidade do campo pelo número de inspiras.)

Solenoide(várias espiras formando um tubo)
tem a capacidade de transformar momentaneamente um objeto em imã. Inclusive a direção de seus domínios magnéticos serão igual a de um ima. Usamos a regra da mão direita invertida para definir o sentido deles.
Fórmula = Bsolenoide = µ . N . i / L
N = número de espirar
L(metros) = comprimento do solenoide.

FORÇAS MAGNÉTICAS

Para nível de vestibular, existem dois tipos de forças magnéticas: as forças magnéticas em fios, percorridos por corrente elétrica, num campo magnético. E as partículas eletricamente carregadas, em movimento, em um campo magnético.

Calcular nos fios:
Usaremos a segunda regra da mão direita, onde o dedão aponta para a direção da corrente, os dedos para a direção do campo magnético (se está entrando ou saindo) e a palma da mão indica a direção da força magnética.

Lei de lorentz: usada para calcular a intensidade da força magnética em fios retilíneos quando esses estão percorridos por correntes elétricas e estão no interior de um campo magnético.
Fórmula = F = B . i . L . senθ
análise dimensional: F[n] = kg . m/s^2 //// B = T ///// i = A ///// L = m
F = intensidade da força
B = campo magnético
i = corrente elétrica
L = comprimento do fio dentro da região com magnetismo.

Existem 3 casos: Força máxima quando o ângulo é 90ºgraus (sen 1), Forã intermediária quando o seno está entre 0 < sen < 1; e força nula quando o sen = 0 ou 180º, ou o sentido da corrente é oposto ao sentido do campo magnético.

Partículas eletricamente carregadas

Segunda regra da mão direita, segue o mesmo princípio da 1 regra da mão direita, porém se a carga for positiva a força é em direção ao tapa, se for negativa a força é em direção ao dorso da mão.

Fórmula: F = B . V . q . sen0
análise dimensional: F = newton; B = tesla. V = m / s^2; q = columb.(carga elétrica)
caso de força máxima = MCU (movimento circular unifrome) é aquele em que uma partícula move-se ao longo de uma trajetória circular com um raio constante.
caso intermediário: movimento helicoidal (formato de solenóide, como se formasse um tubo)
caso nulo: partícula move-se paralelamente ou anti-paralelamente á indução do campo. MRU (Movimento retilíneo uniforme)

Carga das partículas =
neutron = neutro
próton = =positivo
deutêron = positivo
alfa = positivo
elétron = negativo
beta = positvo e negativo
gama = nulo (radiação eletromagnética)
Rtrajetória = m . V / q . B

Indução magnética
O magnetismo variável gera eletricidade, isto é, um imã se movimentando ou fios se movimentando em uma campo magnético gera eletricidade. Em termos técnicos isso se chama variação do fluxo magnético em uma região gera força eletromotriz induzida.
Lei de Faraday - Neumann
ε = ΔFmag / Δt
ε = Volts
Δ = variação
Fmag = wb (webber)
Fmag = A . B . cos0
Força máxima = Área paralela à indução magnética. cos = 0º ou 180º
Força intermediária = 0 < cos < 1
Força nula = cos = 1 = perpendicular à indução magnética.

Lei de Lenz - complementa a lei de faraday e é utilizada para conhecer o sentido da corrente elétrica induzida. O fenômeno da indução magnética é nada mais do que transformar energia mecânica em energia elétrica. Em suma, quando temos a variação do magnetismo em determinada região, a força eletromotriz induzida é oposto à essa variação.

e = -(fmag / s)
Use a regra do N e do S, quando um íma se aproxima de uma espira, que através do movimento do imã, irá gerar um corrente elétrica, que por sua vez irá gerar um campo magnético, que por conta da lei de Lenz tentará repelir o movimento do íma. Em suma, se o que se aproxima é o polo norte o polo que o campo gerará sera o norte, e as pontas de sua letra indica o sentido da indução eletromotriz. Acontece a mesma coisa com a letra S.

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6
Q

Movimento
conceitos importantes
MRU

A

Instante = momento no qual o tempo é registrado (t0 = origem dos tempos)
referencial = sistema adotado como referência para indicar se o ponto está em movimento ou repouso.
trajetória = caminho que o corpo percorreu ou ainda irá percorrer
repouso = um corpo está em repouso (parado) se sua posição não varia com o passar do tempo
tipos de movimento:
progressivo: movimento no sentido positivo do referencial adotado
retrógrado: movimento no sentido negativo do referencial adotado
corpo extenso: quando as dimensões do corpo devem ser consideradas.
ponto material: quando as dimensões de um corpo são desprezíveis para a solução de um problema.
intervalo de tempo: intervalo único entre o início e o fim de um evento.

Movimento retilíneo e uniforme
deslocamento de um corpo em uma trajetória retilínea e com velocidade constante.
velocidade:
vetorial média: v = m/ s
escalar média: Vm = d-percorrido / total
equação horária: S(t) = S0 + v . t
S =- posição inicial em metros.
Movimento retilíneo e variado
deslocamento em linha reta, com velocidade que varia de forma constante, ou seja, com aceleração constante.
aceleração = a - v / t
equação horária da velocidade = v(t) = v0 + a . t
equação da posição = s = v0 . t + a.t^2 / 2
equação de torricelli = v^2 = v^20 + 2 . s
tipos de moviemento:
acelerado e progressivo v > 0 | a > 0
acelerado e retrógado: v < 0 | a < 0
retardado e retrógado: v < 0 | a > 0
retardado e progressivo: v > 0 | a < 0

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7
Q

conversões

A

Celsius para Fareheint

C / 5 = F - 32 / 9

Celsius para Kelvin

K = C + 273

Kelvin para Celsius
K - 273.15
Celsius para Kelvin
C + 273,15 =

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8
Q

diferença entre ondas mecânicas e eletromagnéticas.
relações entre comprimento e frequência.

onde as ondas eletromagnéticas são produzidas

Ramiluxg - OQUEÉ

fórmula da frequência, período e velocidade de propagação das ondas.

A

mecânicas são propagadas através de um material. eletromagnéticas pode ser propagadas através do vácuo tbm.

apenas 3 ondas são longitudinais: Som, mar e mola, sendo as duas últimas também transversais.

Ramilux (eletroesfera, camadas eletrônicas)
uxg (radiações eletromagnéticas ionizantes)
g (núcleo atômico)

quanto maior a frequência. maior o poder de penetração e ionização
quanto maior o período e o comprimento maior o poder de contornar objetos.

VAI NO LDI

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9
Q

eletroestática

fórmula do excesso de carga elétrica liquida.
características da:
eletrização por atrito
eletrização por contato
eletrização por indução

A

Q = n . 1,6 . 10^-19

eletrização por atrito:
fazemos atrito entre dois objetos, esse atrito irá fazer com que um objeto roube os elétrons do outro, fazendo com que eles fiquem com quantidade de cargas iguais e de tipos opostos.

eletrização por contato:
ao aproximar um corpo eletricamente carregado do outro, a carga oposta ao objeto aproximado irá ser atraída. Porém se encostarmos os objetos eles ficarão com excesso de carga líquida de mesmo tipo, portanto irão se repelir. (os corpos irão ficar com cargas de mesmo tipo)

eletrização por indução:
esse processo consiste na separação de cargas em um corpo eletricamente neutro através de um corpo previamente eletrizado. Para fazer com que o corpo fique eletricamente carregado com algum tipo de carga, devemos cortar o aterramento enquanto há indução eletrostática. (os corpos irão ficar com carga de tipo opostos.)

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10
Q

eletrodinâmica

intensidade da corrente elétrica;
as áreas formadas entre a linha do gráfico de corrente e o eixo do tempo são?

1º Lei de OHM
2º Lei de OHM

potência elétrica, o que é

o que é VOLTS?

A

intensidade = i = Q / t

as áreas formadas entre a linha do gráfico de corrente e o eixo do tempo são proporcionais às respectivas quantidades de carga líquida total que atravessou uma seção de um condutor.

U = R . i

R = p . L / A

potência elétrica é a rapidez que uma energia é transformada em outra.

P[w] = energia[j] / tempo[s]

P = i . V

P = i^2 . R
P = v^2 / R

VOLTS: QUANTIDADE DE ENERGIA[J] PARA CADA COLUMB DE CARGA[C]

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11
Q

distância x deslocamente
Rapidez (Velocidade Escalar Média) x Velocidade Média

A

Distância é a medida da trajetória de um móvel
Deslocamento indica quanto um corpo está deslocado em relação à sua posição original.

Rapidez média é o quão rápido um corpo percorreu x distância em determinado tempo Rm = Distância / Temppo

Velocidade média é o quanto um corpo se deslocou em determinado tempo Vm = deslocamento / tempo

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12
Q

O que é Aceleração média

A

o quão a velocidade de um corpo varia.
Am = Variação da velocidade / Variação do tempo

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13
Q

Características MRU

A

Movimento Retilíneo Uniforme
Velocidade Constante
Não faz curvas
Aceleração Nula
D = V . T

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14
Q

Equação Horária da Posição

A

X = x1 + V . t

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15
Q

explicação da 1º. 2º e 3º leis de newton

A

A Primeira Lei de Newton traz o entendimento da validade de aplicação da Dinâmica Newtoniana. Na natureza, todos os corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, assim como todos os corpos que se movem tendem a se mover uniformemente em linha reta. Essa tendência natural chama-se INÉRCIA.

A Segunda Lei de Newton oferece uma equação matemática para a solução de problemas. Entretanto, ela não especifica que forças podem entrar no lado esquerdo da equação (o lado direito tem massa e aceleração).

A Terceira Lei de Newton propõe uma explicação sobre como ocorrem as interações entre corpos na natureza. A partir dos conceitos científicos e definições atuais, a Terceira Lei de Newton pode ser reescrita como: “FORÇA é uma interação que surge aos pares, onde toda força de ação é correspondida por uma força de reação, instantaneamente, de mesma intensidade, na mesma direção, mas no sentido contrário.”

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16
Q

Fórmula Energia Cinética, Potencial Gravitacional e potencial Elástica

A

Ec = m . v^2 / 2

Epg = m . g. h
h = desnível

EL = k . x^2 / 2

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17
Q

Gráfico F(N) x deslocamento (D) o que implica

A

a área do gráfico é o trabalho total

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18
Q

Fórmula Trabalho

o ângulo influencia em que

A

W = F . d . cos(a)

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19
Q

em mecânica newtoniana, para um corpo rígido..

A

o trabalho total realizado sobre ele é igual á soma dos trabalhos de cada uma das forças, que também é igual ao trabalho da resultante das forças

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20
Q

o que é potência instantânea

A

é força vezes velocidade

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21
Q

para solucionar problemas que envolvam variação de energia mecânica através de um trabalho é interessa se utilizar….

A

o teorema do trabalho.

o trabalho é igual a variação da energia mecânica.
caso cinética é W = Delta Ec
potencial W = -Delta . Ep

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22
Q

como calcular peso

A

P = m .g

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23
Q

como calcular massa

A

m = volume . densidade

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24
Q

Lei Fundamental do Calor – Lei Zero da Termodinâmica – Lei do Equilíbrio Térmico
O que é

A

é natural que o fluxo de energia na forma de calor aconteça de um corpo com maior temperatura ate um de menor temperatura. Até que os dois corpos se equilibrem termicamente (fiquem com a mesma temperatura).

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25
Q

Formas de propagação de calor:
-Material Sólido
-Gases
-Pelo vácuo

A

Em um material sólido o fluxo de calor acontece através de átomos transferindo “agitação” para o outro ao seu lado.

Por gases acontece um fenômeno denominado movimento convectivo, onde os gases com maiores temperaturas tendem a trocar de posição com os de menores, geralmente o com mais temperatura sobe e o de menor desce.

Pelo vácuo é o fenômeno da irradiação, que acontece através de ondas eletromagnéticas. A luz transfere calor, é dessa forma que o sol transfere energia para a Terra.

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26
Q

como funciona uma garrafa térmica:
para evitar a condução
evitar a irradiação
evitar a convecção

A

uma garrafa térmica possuí parede dupla para evitar a troca de calor na forma de condução.

a ampola da garrafa é espelhada, pois assim as ondas eletromagnéticas se refletem e não perdem energia na forma de calor.

e entre as paredes dupla o vácuo é presente para que assim não haja convecção pelos gases.

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27
Q

tabela 3 estados da matéria
sólido para gasoso
gasoso para sólido

sólido para líquido
líquido para sólido

líquido para gasoso
gasoso para líquido

A

sublimação
sublimação

fusão
solidificação

vaporização por ebulição ou por evaporação
condensação

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28
Q

qual é o estado de uma gás ideal

A

é quando se têm a temperatura, pressão e volume do gás

29
Q

quanto vale um mol?

A

6,02 . 10 ^ 23 partículas

30
Q

o que é um processo isotérmico? na termodinâmica

A

é quando a temperatura se mantém constante.

31
Q

lei geral dos gases ideias (existem 3 depende do tipo de situação)
e sua análise de dimensionalidade

A

Pressão = N / m^2
Volume = m^3
Temperatura = Kelvin
R = constante universal dos gases
n = número de mols

P . V / T = n . R

P . V / n . T = R

P . V = n . R . T

32
Q

processo adiabático (adiabaticamente) o que é

A

é quando o gás não troca energia na forma de calor com o meio, ou seja, o Q é 0

33
Q

primeira lei da termodinâmica
fórmula e o que significa cada coisa

A

Q = VARIAÇÃO DE ENERGIA INTERNATA + W

as trocas de energia na forma de calor é igual a variação interna da energia mais o trabalho.

as trocas de energia são positivas quando se recebe calor, negativas quando se perde

já o trabalho, positivas quando o trabalho é exercido pelo gás, negativas quando o gás sofre trabalho.

temperatura constante significa que não houve alteração na energia interna

volume constante significa que não houve trabalho

34
Q

fórmula energia interna

A

energia interna é a média da energia cinética das partículas.

Eint = 3/2 . n . R . T

35
Q

Forças mecânicas newtonianas.
Quais são as forças e como elas funcionam.

Peso
Normal
Tração

A

Peso = massa . gravidade
A Força Peso é a força de atração gravitacional aplicada sobre um corpo, puxando-o verticalmente para baixo (para o centro do planeta).

A Força Normal é a força entre duas superfícies visualmente encostadas que se empurram mutuamente.
Sempre que um objeto estiver apoiado numa superfície, ele sofrerá a ação de uma força que o afasta perpendicularmente dela.

36
Q

Força de atrito, como funciona e como funciona na 3º Lei de Newton

diferença entre cinética e estática
aplicação da força estática na vida real

informação super importante sobre área de atrito.

A

Fat = u . N
u = coeficiente de atrito
N = Força Normal
A Força de Atrito é a força que se opõe ao deslizamento entre duas superfícies encostadas.
Sempre que um corpo apoiado numa superfície se mover ou tentar se mover em relação a ela, surgirá uma força que irá se opor a esse movimento relativo entre a superfície do corpo e a superfície de apoio.

Cinética é a força quando o deslizamento está acontecendo, nessa maneira ele possui um valor fixo.

Estática é quando a força de atrito é capaz de opor-se a força que faz o objeto se movimentar. Ou seja, o objeto fica parado.
Nesse caso a força de atrito estática tem um valor máximo.

O sistema de freio ABS usa desse fenômeno físico, pois, a força de atrito estática é ligeiramente maior que a força de atrito cinética.

o que efetivamente é proporcional a força de atrito é a área em nível microscópio; Pois a área aparente tem apenas umas partes que tocam no ponto de contato, essas área são observadas microscopicamente. Ou seja, a área de contato real aumenta de acordo com o aumento da compressão entre superfícies.

37
Q

Força elástica, como funciona e como funciona na 3º lei de Newton

A

A Força Elástica é a força aplicada por molas ou elásticos quando deformados.
Sempre que um corpo estiver preso a uma mola deformada (fora da sua posição de relaxamento), estará sujeito à ação de uma força que o tenta puxar ou empurrar no sentido oposto ao da deformação sofrida pela mola. Se ela estiver comprimida (apertada), a resposta será a de tentar voltar à posição de relaxamento, empurrando o corpo. Se a mola for esticada além de sua posição de relaxamento, a resposta será a de puxar o corpo.

Fel = k . x

38
Q

Força de empuxo como funciona e como funciona na 3º lei de Newton

A

A Força de Empuxo é a força aplicada por fluidos (líquidos ou gases) sobre corpos submersos.

Sempre que um corpo estiver parcialmente ou totalmente submerso num líquido ou gás, estará sujeito a uma força, chamada de Empuxo, que tenta expulsá-lo de dentro do fluido, verticalmente para cima.

Existe uma lei na Física que diz como calcular a Força de Empuxo: A Lei de Arquimedes.

E = d . v . g

d = densidade do fluído
v = volume submerso
g = gravidade

39
Q

equação de torriceli (MUV)

A

V^2f = V^2i+ 2 . a . d

40
Q

Momento das forças.
Fórmula e o que é

e tipos de alavancas

A

basicamente, quanto mais longe de um eixo a força é aplicada, mais eficas ela é. É assim que alavancar funcionam, alicates, chaves, gangorrras…

M = F . d
d = distância até o eixo

existem três tipos de alavanca:
-interfixa. onde o eixo fica no meio (gangorras)
-inter-resistentes. Onde o eixo fica na ponta, e a força de resistência no meio. (carrinhos de mão)
-inter-potentes. Onde a força de resistência fica na extremidade, a força potente no meio e o eixo na outra extremidade. (pinça)

41
Q

fenômenos ondulatórios:
reflexão

A

A reflexão ocorre quando objeto não absorve energia, desse modo refletindo a onda.
quando o objeto é um ponto fixo(parede rígida, uma corda amarrada) a onde é refletida invertendo a sua fase, ou seja, ela volta de cabeça para baixo.

fase = concavidade da onda, se a concavidade é para cima, ela é refletida com a concavidade para baixo.

No entanto, se o ponto é móvel (absorve a vibração) como uma corda presa à um anel, a onda é refletida com a mesma fase.

42
Q

fenômenos ondulatórios
Refração
relação matemática através da frequência

A

a refração ocorre quando há mudança de velocidade, portanto mudança de meio. Outra característica é a mudança de direção dos raios refratados.

juntamente com a refração, há reflexão, pois ao mudar-se de meio, parte da onda é refletida.

a frequência não é alterada nesse fenômeno, no entanto, já que a velocidade muda o comprimento da onda muda tbm.

a partir disso podemos ter a relação matemática onde a Velocidade sobre o Comprimento da primeira onda é igual a Velocidade sobre o Comprimento da onda que sofreu refração.

43
Q

fenômenos ondulatórios
Difração
curiosidade sobre

A

a difração ocorre quando há deformação na frente de onda, ou seja, quando a onda contorna um objeto ou passa por uma fresta, ela sofre deformação em seu formato. Uma frente de onda “reta” ao sofrer esse fenômeno passa a ficar arredondada.

Quanto maior o comprimento de onda, mais capaz ela é de contornar o obstáculo.
Quanto mais próximo o o comprimento do objeto for do comprimento de onda, mais perceptível fica o fenômeno.

Em caso de orifícios e frestas, caso em comparação à onda, o buraco possua um tamanho ínfimo, o fenômeno não acontece e a onda não passa por aquela região, é como se tivesse uma parede impedindo. Por outro lado, se o orifício possuir um tamanho enorme em relação à onda, o fenômeno não acontece.

Detalhe, difração pode acontecer de maneira imperceptível; mas, ainda sim, ela acontece

Fornos micro-ondas possuem em sua parte visível pequenos buracos onde se pode ver o que tem dentro do forno, esse buracos possuem um tamanho de 2mm, que comparados ao tamanho das micro-ondas, que são 12 cm, são extremamente pequenos e é como se fosse uma parede impedindo que a onda atravesse; Por isso as ondas se mantem lá dentro. Por outro lado, comparado ao comprimento de onda da luz visível, os buracos são extremamente grandes, por isso é possível ver o que há dentro do forno.

44
Q

fenômenos ondulatórios
interferência

A

Quando dois ou mais pulsos de ondas de mesma natureza se encontram e se cruzam, se forma no local, uma onda resultante da superposição desses pulsos, resultado da Interferência entre eles. Após o encontro dos pulsos, cada um continua a se propagar pela corda como se o outro pulso nunca tivesse existido, sem nenhuma alteração em sua forma ou velocidade. Esse comportamento se explica pelo Princípio da Independência da Propagação Ondulatória, que diz que as ondas não afetam umas às outras quando se propagam no mesmo meio.

Interferência construtiva
Quando os dois pulsos possuem mesma fase, a amplitude dessa onda formada será a soma das amplitudes individuais de cada onda

Interferência destrutiva
Quando as ondas possuem pulsos de fases diferentes, a amplitude da onda formada será a diferença de cada amplitude sozinho. Inclusive podendo ser nula, no entanto, é importante lembrar que após elas serem nulas cada onda volta ao seu estado normal.

45
Q

fenômenos ondulatórios
polarização
elas acontecem somente com ondas de tipo…

A

A Polarização é um fenômeno ondulatório associado à seleção de uma direção de vibração transversal. Uma onda transversal não polarizada tem vibração em todas as direções de forma aleatória. Uma onda polarizada é aquela que somente apresenta uma direção de vibração. Ou seja, polarizar uma onda não polarizada significa selecionar uma direção de vibração transversal para ela

dessa forma, pode se reduzir os reflexos, podendo enxergar através de vidros que refletem a luz. Óculos de sol também são aplicações desse fenômeno.

46
Q

fenômeno ondulatórios
Efeito Doppler

A

O Efeito Doppler se trata de um fenômeno ondulatório que causa uma mudança no valor da Frequência percebida por um receptor quando existe um movimento relativo dele com a fonte de ondas.

é usado inclusive em radares para perceber se um objeto está se afastando ou aproximando

47
Q

fenômenos sonoros
reverberação
eco perceptível

batimentos

A

reverberação é o reforço sonoro, normalmente em objetos próximos a fonte.

Eco perceptível é a repetição do som, acontece em objetos distantes. Para um se humano perceber o eco a onda deve demorar mais que 1 décimo de segundo para chegar aos nosso ouvidos.

O fenômeno de batimentos consiste em uma série de reforços e cancelamentos alternados produzidos pela Interferência de duas ondas com frequências próximas. É percebida como uma pulsação na Intensidade do som resultante. Os reforços são resultado da Interferência construtiva, enquanto que os cancelamentos são resultado da Interferência destrutiva.
Reforços: interferência construtiva
cancelamentos: interferência destrutiva
frequência dos batimentos = |Fa - Fb|

48
Q

fenômenos ondulatórios
ressonância

A

O fenômeno da ressonância ocorre quando um sistema físico recebe Energia através de vibrações de mesma Frequência de suas vibrações naturais. Com essa chegada de Energia, o corpo tende a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Quando sobre um corpo incide uma onda Mecânica cujas frequências principal e harmônicos coincidem com as frequências naturais e/ou harmônicos de um corpo, esse corpo responde absorvendo grande quantidade de Energia Mecânica dessa onda.

49
Q

o que significa uma oitava mais grave/aguda

A

Uma oitava mais grave significa que a frequência de uma nota é metade da frequência da nota original. Isso resulta em um som mais baixo ou “grave”. Por exemplo, se você tocar uma nota com frequência de 440 Hz (o Lá padrão), a mesma nota uma oitava mais grave terá uma frequência de 220 Hz.

Uma oitava mais aguda significa que a frequência da nota é dobrada em relação à nota original, resultando em um som mais alto ou “agudo”. Usando o mesmo exemplo, se a nota original for o Lá de 440 Hz, a nota uma oitava mais aguda será 880 Hz.

50
Q

modo de vibração ressonantes em tubos fechados
modo de vibração ressonantes em tubos abertos

A

fechados: Comprimento da onda = 4. L / n (ímpar) *apenas em harmônicos ímpares

abertos: Comprimento da onda = 2 . L / n

51
Q

o que é aumentar o volume do som? em termos físicos

o que é a altura de um som

A

é aumentar a intensidade do som, deixando o som mais forte

é o que nos permite diferenciar sons agudos de graves

52
Q

o que é o timbre

A

Timbre é uma propriedade relacionada ao padrão sonoro completo (formato da onda) emitido por uma fonte. Esse padrão é formado pelo conjunto de todas as frequências sonoras emitidas com suas respectivas intensidades. Como cada fonte tem características particulares, o som emitido por cada fonte pode ser diferenciado pelo timbre, mesmo que fontes emitam sons com iguais intensidades e frequências fundamentais.

53
Q

espelhos esféricos
convexos vs côncavos
sua estrutura

A

convexos: superfície refletora externa, tira o zoom da imagem
côncavos: superfície refletora interna, da um zoom na imagem

Centro de curvatura
Vértice
Foco
Raio de curvatura

Foco = R / 2

54
Q

regras para a construção de imagem:
-regra do foco
-regra do vértice
-regra do centro de curvatura

A

Regra do Foco: se um raio de luz incidir numa direção paralela ao eixo principal, o raio será refletido numa direção que cruza o foco principal. Da mesma forma, ao incidir pelo foco, é refletido paralelamente ao eixo principal, conforme o princípio da reversibilidade.

Regra do Vértice: se um raio de luz incidir numa direção que passa pelo vértice, o raio será refletido com mesmo ângulo em relação ao eixo principal.

Regra do Centro de Curvatura: se um raio de luz incidir numa direção que passa pelo centro de curvatura, o raio será refletido na mesma direção, retornando por cima do raio incidente. Figura 19.

55
Q

imagens em espelhos côncavos e suas aplicações:
1)além do centro de curvatura
2)sobre o centro de curvatura
3)entre o centro e o foco
4)sobre o foco
5)depois do foco

A

1)real, invertida e menor | telescópio newtoniano

2)real, invertida e igual | não se conhece

3)real, invertida e maior | projetores

4)Neste caso, temos que os raios de luz originados em um ponto objeto, após serem refletidos pelo espelho, saem em direções paralelas, não se cruzando. Dessa forma, não há formação de uma imagem nítida. | usada em faróis, lanternas…

5)virtual, direita, maior | espelhos de dentistas e o próprio espelho.

56
Q

imagens em espelhos convexos e suas aplicações:
-caso único

A

virtual, direita, menor

esses espelhos nos dão um melhor campo de visão, porém perdemos a noção de espaço.

usado bastante em retrovisores.

57
Q

lei da refração

A

1ª Lei: O raio incidente, a normal à superfície e o raio refratado estão no mesmo plano.

2ª Lei: A razão entre os índices de refração dos meios é igual à razão inversa dos senos dos respectivos ângulos com a normal.
n1 . sen(a1) = n2 . sen(a2)

Nmeio = VluzVacuo / VluznoMeio

58
Q

relação completa da refração

A

n1 / n2 = sen(a2) / sen(a1) = v2 / v1 = C2 / C1 = d2 / d1

59
Q

Regra para a construção gráfica de imagens em lentes

Convergentes x divergentes

1)Regra do Foco imagem

2)Regra do foco Objeto

3)Regra do vértice

4)Regra do foco

A

Convergentes: Um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal, ele refrata em direção ao foco imagem

divergentes: a mesma coisa, no entanto, como o Foco imagem está do lado incidente, ele refrata o “prolongamento” do raio

2)Convergente: Quando um raio incide por uma direção que cruza o foco objeto, ele refrata paralelamente ao eixo principal atravessando a lente

divergente: a luz incide a direção do foco objeto, porem ao atravessar a lente ela fica paralela ao eixo

)Convergentes e divergente: Quando o raio passa pelo vértice, ele atravessa a lente sem sofrer desvio na direção

4)Quando o raio de luz incide em uma direção que cruza o centro do objeto, ele refrata e atravessa a lente sendo transmitido em uma direção pelo centro imagem

60
Q

características imagens em lentes convergentes

1)além do centro de curvatura
2)sobre o centro de curvatura
3)entre o centro e o foco
4)sobre o foco
5)depois do foco

A

1)Imagem, real invertida e menor (concentrar algo em algum lugar, tipo lupas)

2)real, invertida e igual

3)real, invertida e maior (projetores)

40imagem imprópria (faróis)

5)Virtual, direita e maior (usa se em lentes)

61
Q

características imagens em lentes divergentes

1)caso único

A

Virtual, direita e menor (olho mágico)

62
Q

MRUV (Movimento retilíneo uniforme variado)
O que é e fórmulas
e características de cada fórmula

Movimento de queda livre

A

MRUV é o movimento em linha reta, que não faz curvas e a aceleração é constante.

A média aritmética das velocidades é a velocidade média, a partir disso, podemos diluir a primeira fórmula;
Deslocamento = (Vi + Vf / 2 ) . tempo (não precisa de aceleração)

Equação horária: como o gráfico de um MRUV é uma parábola, a segunda equação é a quadrática, portanto a fórmula fica:
D = V1 . t + a . t^2 / 2 (não precisa da Vf)

Equação horária da velocidade: o gráfico é igual o de uma função AFIM, portanto, a fórmula tbm.

Vf = V1 + a . t (não precisa do deslocamento)

Equação de toricelli

Vf^2 = Vi^2 + 2 . a . d (não precisa do tempo)

O MQL é a mesma coisa do MRUV, usam as mesmas fórmulas e resolvem da mesma maneira.

63
Q

Movimentos bidimensionais, como funcionam?:

Decomposição vetorial

A

São movimentos onde lançamos objetos para o lado e para frente ao mesmo tempo. Calculamos os 2 movimentos separadamente. para a horizontal é MRU e para vertical MRUV.

o tempo em que o objeto demora para cair é o mesmo a qual ele demora para ir na horizontal.

Quando lançamos objetos para cima precisamos decompor ele, isso serve para qualquer vetor. Usamos trigonometria transformando os vetores em catetos.

64
Q

Como calcular a quantidade de energia que uma bateria pode transferir para um dispositivo (ex: smartphone)?

A

Ebateria =V × CapacidadeemAh

O que calcula: Esta fórmula calcula a energia total armazenada na bateria (em Watt-hora, Wh).
V: Tensão (volts) da bateria ou do carregador.
Capacidade em Ah: A capacidade da bateria, medida em ampère-hora (Ah), que indica quanta carga elétrica a bateria pode fornecer ao longo do tempo.

65
Q

Como calcular quanto tempo levará para um power bank transferir toda a energia para um dispositivo (ex: smartphone)?

A

t = Ebateria / Potência

O que calcula: Esta fórmula calcula o tempo total (em horas) que levará para transferir toda a energia armazenada na bateria para o dispositivo.

Ebateria : A energia total armazenada na bateria (em Wh), que pode ser calculada como
P: Potência de saída do carregador ou bateria (em watts, W).

66
Q

Circuitos elétricos
Associação de resistores em série

A

Quando resistores estão em série, eles possuem a mesma intensidade de corrente.

A resistência total é a soma da resistência de cada um

Os volts total, ou ddp é a soma da queda de volts de cada um.

67
Q

Circuitos elétricos
Associação de resistores paralelos

A

A ddp (V) é sempre a mesma

A resistência total é o 1 / Rt = 1 / R1 + 1 / R2 + ….

A intensidade de corrente é a soma de todas as intensidades de corrente em cada resistência.

68
Q

Circuitos elétricos
Associações de resistores mista

A

Resolva por partes, quando houver um resistor em paralelo, calcule a resistência equivalente