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sexta-feira, 9 de setembro de 2016

Força gravitacional

Ao estudar o movimento da Lua, Newton concluiu que a força que faz com que ela esteja constantemente em órbita é do mesmo tipo que a força que a Terra exerce sobre um corpo em suas proximidades. A partir daí criou a Lei da Gravitação Universal.

Lei da Gravitação Universal de Newton:
"Dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade."
Onde:
F=Força de atração gravitacional entre os dois corpos
G=Constante de gravitação universal
M e m = massa dos corpos
d=distância entre os centros de gravidade dos corpos.

Nas proximidades da Terra a aceleração da gravidade varia, mas em toda a Litosfera (camada em que há vida) esta pode ser considerada constante, seus valores para algumas altitudes determinadas são:
Altitude (km)Aceleração da Gravidade (m/s²)Exemplo de altitude
0
9,83
nível do mar
8,8
9,80
cume do Monte Everest
36,6
9,71
maior altura atingida por balão tripulado
400
8,70
órbita de um ônibus espacial
35700
0,225
satélite de comunicação

Fonte: http://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/GravitacaoUniversal/gu.php
Postagem por: Beatriz Rocha

segunda-feira, 5 de setembro de 2016

Análise gráfica dos movimentos

Gráficos e tabelas fazem parte de nossa vida diária. Você vai aprender a analisar tabelas e compreender os principais gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado.
A tabela abaixo caracteriza o movimento de um automóvel, onde se lê a posição escalar do automóvel em vários instantes do movimento. 
Tempo (s)Posição (m)
00
360
6120
9180
12240
Observe que a velocidade do automóvel é constante porque ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Como a velocidade escalar é constante, a aceleração escalar é zero. Além disso, o veículo se movimenta no sentido positivo do eixo das posições.

A tabela permite construir os seguintes gráficos:

Gráfico aceleração-tempo
Gráfico aceleração tempo (Foto: Reprodução)
Quando o movimento é uniforme o gráfico aceleração-tempo é uma reta localizada sobre o eixo dos tempos.
Gráfico velocidade-tempo
Gráfico velocidade-tempo (Foto: Reprodução)
Quando o movimento uniforme o gráfico velocidade-tempo é uma reta paralela ao eixo dos tempos.

Gráfico posição-tempo
Gráfico posição-tempo (Foto: Reprodução)
Quando o movimento é uniforme o gráfico posição-tempo é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. Se o móvel se desloca no sentido positivo do eixo a inclinação da reta é positiva.

Resumo do movimento uniforme
Se uma partícula realiza um movimento uniforme temos:
(I) a aceleração escalar é igual a zero;
(II) a velocidade escalar é constante e diferente de zero;    
(III) a posição escalar obedece a uma função do primeiro grau e pode ser representada do seguinte modo: s = s0+ v.t, onde s representa a posição escalar no instante ts0 a posição escalar no início da contagem dos tempos e v a velocidade escalar.

GRÁFICOS DO MUV

A tabela abaixo caracteriza o movimento de um atleta ao iniciar uma corrida, onde se lê a velocidade escalar da pessoa em vários instantes do movimento.
Tempo (s)Velocidade (m/s)
00
11,2
22,4
33,6
44,8
A velocidade do atleta varia de 1,2 m/s a cada segundo, isto é, seu movimento é uniformemente variado. Como a velocidade é positiva, a pessoa se movimenta no sentido positivo do eixo das posições.

A tabela permite construir os seguintes gráficos:
Gráfico aceleração-tempo
Gráfico aceleração tempo - MUV (Foto: Reprodução)
Quando o movimento é uniformemente variado o gráfico aceleração-tempo é uma reta paralela ao eixo dos tempos.

Gráfico velocidade-tempo
Gráfico velocidade-tempo MUV (Foto: Reprodução)
Quando o movimento é uniformemente variado, o gráfico velocidade-tempo é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos.

Gráfico posição-tempo
Gráfico posição-tempo MUV (Foto: Reprodução)
Quando o movimento é uniformemente variado, o gráfico posição-tempo é uma parábola.

GRÁFICO VELOCIDADE-TEMPO

Em um gráfico velocidade-tempo a área hachurada permite calcular o deslocamento (∆s) sofrido pela partícula entre os instantes t1 e t2.
Gráfico velocidade-tempo (deslocamento)  (Foto: Reprodução)















Fonte:http://educacao.globo.com/fisica/assunto/mecanica/analise-grafica-dos-movimentos.html

Postagem por: Beatriz Rocha 

segunda-feira, 29 de agosto de 2016

Introdução à Cinemática



Cinemática é a parte da Mecânica que descreve o movimento, determinando a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo em cada instante.
Tempo é uma noção aceita sem definição, fundamental na descrição de qualquer movimento.
Os corpos em estudo, denominado móveis, são considerados pontos materiais. Ponto material é um corpo cujas dimensões não interferem no estudo de determinado fenômeno


Fonte: http://www.infoescola.com/mecanica/cinematica/
Postagem por: Beatriz Rocha

sexta-feira, 26 de agosto de 2016

sexta-feira, 12 de agosto de 2016

sexta-feira, 15 de julho de 2016

Efeito Doppler






O Efeito Doppler é um fenômeno observado nas ondas quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento com relação ao observador. Se uma fonte sonora e um receptor estão se movendo, um em relação ao outro, a frequência recebida não é a mesma frequência da fonte. Se eles estão se aproximando, a frequência recebida é maior do que a frequência da fonte; se eles estão se afastando, a frequência recebida é menor do que a frequência da fonte. Um exemplo típico é o da sirene da ambulância: o som que se ouve quando está longe e perto do receptor é diferente. Neste caso, a onda se propaga num meio.
Esse fenômeno também pode ser visto em ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio para se propagarem, e então é feita uma análise relativística nesses casos. De acordo com a teoria da relatividade, o movimento absoluto não pode ser detectado, e todos os observadores medem a mesma rapidez c para a luz, independente do seu movimento em relação a fonte. 




Referências:

sexta-feira, 8 de julho de 2016

Conteúdo da prova oficial










Conteúdo:

  • Efeito Doppler
  • Corda vibrante
  • Tubo sonoro: aberto e fechado
  • Onda periódica
  • Fenômenos ondulatórios: reflexão, difração, refração, polarização e interferência.

terça-feira, 5 de julho de 2016