APRESENTAÇÃO:BOM DIA ALUNOS E ALUNAS ESPALHADOS
POR TODO ESTADO MARANHÃO, EU ME CHAMO GEORGE E IREI TRABALHAR A DISCILPLINA DE FÍSICA NO PROJETO
MARANHÃO PROFISSIONAL ETAPA PRÉ VESTIBULAR COM O OBJETIVO DE
ABORDAR OS PRINCIPAIS ASSUNTOS COBRADOS NO ENEM.
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• COMO SABEMOS, O ENEM MUDOU, DEIXANDO PARA TRÁS A CONCEPÇÃO DE QUE ALUNOS TÊM QUE DECORAR VÁRIAS FÓRMULAS, PRINCIPALMENTE AS DE FÍSICA, QUE PARA MUITOS ESTUDANTES SÃO O TERROR DOS
VESTIBULARES .
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• EM SEU NOVO MODELO, A PROVA PROCURA ABORDAR SITUAÇÕES VIVENCIADAS DIARIAMENTE PELOS ESTUDANTES E VISA TAMBÉM A INTERDISCIPLINARIDADE. TAIS MUDANÇAS FIZERAM COM QUE O ENEM GANHASSE PESO NOS PROCESSOS SELETIVOS DAS PRINCIPAIS UNIVERSIDADES DO PAÍS. EM MUITAS DELAS, O ENEM SERVIU COMO FASE ÚNICA NO VESTIBULAR.
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• ASSIM, A PROVA EXIGE DIFERENTES HABILIDADES, COMO: CAPACIDADE DE INTERPRETAÇÃO, DOMÍNIO DE LINGUAGENS (MATEMÁTICA, CIENTÍFICA, ETC.), ENFRENTAR SITUAÇÕES-PROBLEMA, ALÉM DE TER A VISÍVEL COMPREENSÃO DAS CIÊNCIAS NATURAIS E AS TECNOLOGIAS QUE A ELAS SE ASSOCIAM NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO HUMANO.
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• ELETRICIDADE É O TEMA MAIS COBRADO NA PROVA DE FÍSICA.
• A PROVA COSTUMA TRATAR DOS DIVERSOS TIPOS DE ENERGIA, FONTES, CONSUMO, CÁLCULO E TRANSFORMAÇÕES DE POTÊNCIA ELÉTRICA.
• EM SEGUNDO LUGAR FICOU O TEMA TERMOLOGIA/CALORIMETRIA .
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ESTATÍSTICAS DO ENEM• CONFIRA OS PRINCIPAIS TEMAS QUE
CAEM NA PROVA DE FÍSICA DO ENEM:
1 - ENERGIA - ELETRICIDADE E MECÂNICA 2 - TERMOLOGIA OU CALORIMETRIA 3 - HIDROSTÁTICA 4 - ONDULATÓRIA 5 - CINEMÁTICA
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FÍSICA* Do grego, que significa natureza, pois nos primórdios eram estudados aspectos do mundo animado e inanimado.
* Atualmente, é a ciência que estuda a natureza em geral, principalmente, as interações da matéria e energia, desde corpos infinitamente pequenos (mecânica quântica) até infinitamente grandes (Cosmologia).
* Identifica e trabalha com as leis básicas que regem o universo.
* Sendo uma ciência, utiliza o método científico, baseando-se na matemática e na lógica para a formulação de seus conceitos.
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Divisões da Física
• Quântica trata do universo do muito pequeno, dos átomos e das partículas que compõem os átomos.
• Clássica trata dos objetos que encontramos no nosso dia-a-dia.
• Relativística trata de situações que envolvem grandes quantidades de matéria e energia.
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Divisão Tradicional• Mecânica (cinemática, dinâmica, estática,
hidrostática)• Termologia (termometria, calorimetria,
termodinâmica)• Ondulatória• Óptica• Eletrologia (eletrostática, eletrodinâmica,
magnetismo e eletromagnetismo)• Física Moderna
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Grandezas Físicas• Grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou
seja, que descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos.
Em Física, elas podem ser vetoriais ou escalares, como, por exemplo, o tempo, a massa de um corpo, comprimento, velocidade, aceleração, força, e muitas outras. Grandeza escalar é aquela que precisa somente de um valor numérico e uma unidade para determinar uma grandeza física, um exemplo é a nossa massa corporal. Grandezas como massa, comprimento e tempo são exemplos de grandeza escalar. Já as grandezas vetoriais necessitam, para sua perfeita caracterização, de uma representação mais precisa
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UNIDADES DE MEDIDAS• Medir uma grandeza física significa
compará-la com uma outra grandeza de mesma espécie tomada como padrão. Este padrão é o que chamamos de unidade de medida.
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O Sistema Internacional de Unidades
Sistema Internacional de Unidades (sigla SI do francês Système international d'unités) é a forma moderna do sistema métrico e é geralmente um sistema de unidades de medida concebido em torno de sete unidades básicas e da conveniência do número dez.
• Visto que o SI não é estático, as unidades são criadas e as definições são modificadas por meio de acordos internacionais entre as muitas nações conforme a tecnologia de medição avança e a precisão das medições aumenta.
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Sistema InternacionalETAPA PRÉ-VESTIBULAR TUTOR: WALTER ALENCAR DE SOUSA
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CINEMÁTICA
Parte da Física que estuda o movimento sem preocupar-se com as causas que deram origem ou interferem no movimento.
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CINEMÁTICA: CONCEITOS PRELIMINARES
Movimento: quando a posição entre o corpo e o referencial variar com o tempo.
Repouso: quando a posição entre o corpo e o referencial não variar no decorrer do tempo.
Trajetória:
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MOVIMENTO REPOUSO E REFERENCIAL
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VELOCIDADE ESCALAR MÉDIA OU VELOCIDADE ESCALAR MÉDIA OU INSTANTÂNEAINSTANTÂNEA
Velocidade Escalar é qualquer movimento associado a Velocidade Escalar é qualquer movimento associado a grandeza, com o intuito de medir a variação do espaço, grandeza, com o intuito de medir a variação do espaço, do tempo e da velocidade exercida por um corpo.do tempo e da velocidade exercida por um corpo.
Vm = velocidade média/escalarVm = velocidade média/escalar
∆∆S = espaço ou distânciaS = espaço ou distância
∆ ∆ t = tempot = tempo
S1 = espaço inicialS1 = espaço inicial
S2 = espaço finalS2 = espaço final
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VelocidadeDurante uma viagem o velocímetro de um automóvel não indica sempre
o mesmo valor.
Isto significa que podemos fazer corresponder a cada instante, um valor da velocidade
A Velocidade Instantânea
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. .
Unidades de MediadaUnidades de Mediada
Km/h = quilômetro por horaKm/h = quilômetro por hora
m/s = metro por segundom/s = metro por segundo
Km/hKm/h m/sm/s
x 3,6x 3,6
:: 3,6 3,6
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APLICAÇÃO 01
ENEM
As cidades de Quito e Cingapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6 370km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em media 800km/h, descontando as paradas escala, chega a Cingapura em aproximadamente:
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a)16 horas.b)20 horas.c)25 horas.d)32 horas.e)36 horas.
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Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)
Caracteriza-se por percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, o módulo do vetor velocidade é constante e diferente de zero.
A aceleração do móvel é nula.Função util izada no MRU:
S = So + Vt
S = posição final So = posição inicial
V = velocidade do móvel t = tempo
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Gráficos do MRU
• Movimento progressivo: Velocidade positiva, isto é, o móvel desloca-se no sentido positivo da trajetória.
• Movimento regressivo: Velocidade negativa, isto é, o móvel desloca-se no sentido negativo da trajetória.
1º: Posição x Tempo
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Gráficos do MRU
2º: Velocidade x Tempo
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PROPRIEDADES NOS GRÁFICOS DE MRU1º: Posição x Tempo
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PROPRIEDADES NOS GRÁFICOS DE MRU
2º: Velocidade x Tempo
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Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) Movimento cuja velocidade varia uniformemente no decorrer
do tempo, isto é, varia de quantidades iguais em intervalos de tempos iguais.
A aceleração do móvel é constante no decorrer do tempo e diferente de zero.
O espaço percorrido aumenta proporcionalmente ao quadrado do tempo.
Funções uti l izadas no MRUV: V = Vo + at
S = So + Vot + at 2
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V 2 = Vo 2 + 2aΔS (equação de Torricel l i)
a = ΔV/Δt
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Gráficos do MRUV
1º: Posição x Tempo
Concavidade voltada para cima = aceleração positiva
Concavidade voltada para baixo = aceleração negativa
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Gráficos do MRUV2º: Velocidade x Tempo
Velocidade e aceleração com sinais iguais = movimento acelerado
Velocidade e aceleração com sinais diferentes = movimento retardado
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Gráficos do MRUV
3º: Aceleração x Tempo
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PROPRIEDADES NOS GRÁFICOS DE MRUV
1º: Velocidade x Tempo
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PROPRIEDADES NOS GRÁFICOS DE MRUV
2º: Aceleração x Tempo
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APLICAÇÃO 02FÍSICA(ENEM)Os gráficos cartesianos (a), (b) e (c) abaixo mostram como varia a posição (s) de uma partícula em movimento ao longo do tempo (t). Com relação às taxas de variação da posição no tempo, ou seja, a velocidade das partículas, podemos classificar os três movimentos propostos como: acelerado, retardado ou uniforme.
Qual das opções propostas pode melhor representar a associação de cada tipo de movimento a seu gráfico correspondente?
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(a)a)uniformeb)retardadoc)aceleradod)Acelerado
(b)aceleradoaceleradoretardadouniforme
(c)retardadouniformeuniformeretardado
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