ApresentaçãoEmenta da Disciplina
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Física III - Turma 1
Prof.: Leandro Aguiar Fernandes([email protected])
Universidade do Estado do Rio de JaneiroInstituto Politécnico - IPRJ/UERJ
Departamento de Engenharia Mecânica e EnergiaGraduação em Engenharia Mecânica/Computação
11 de agosto de 2010
Prof.: Leandro Aguiar Fernandes([email protected]) Física III - Turma 1
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Horário:
Terça-Feira, das 11:30h às 13:20h (Laboratório)Quarta-feira, de 12:20h às 14:10hQuinta-Feira, de 16:10h às 17:50h
Sala de Aula Teórica: 213
Aulas e Material Didático:
http://lafrural.wordpress.com/
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Campo Magnético - Indução EletromagnéticaCircuitos de Corrente Alternada - Lei de AmpèrePropriedade Magnética dos MateriaisOndas Eletromagnéticas - Equações de MaxwellNatureza e Propagação da Luz - Re�exão e RefraçãoEspelhos esféricos e LentesInterfer�encia e DifraçãoRelatividade Especial - Transformações de LorentzMomento e Energia RelativísticosRadiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Campo Magnético - Indução Eletromagnética
Circuitos de Corrente Alternada - Lei de AmpèrePropriedade Magnética dos MateriaisOndas Eletromagnéticas - Equações de MaxwellNatureza e Propagação da Luz - Re�exão e RefraçãoEspelhos esféricos e LentesInterfer�encia e DifraçãoRelatividade Especial - Transformações de LorentzMomento e Energia RelativísticosRadiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Campo Magnético - Indução EletromagnéticaCircuitos de Corrente Alternada - Lei de Ampère
Propriedade Magnética dos MateriaisOndas Eletromagnéticas - Equações de MaxwellNatureza e Propagação da Luz - Re�exão e RefraçãoEspelhos esféricos e LentesInterfer�encia e DifraçãoRelatividade Especial - Transformações de LorentzMomento e Energia RelativísticosRadiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Campo Magnético - Indução EletromagnéticaCircuitos de Corrente Alternada - Lei de AmpèrePropriedade Magnética dos Materiais
Ondas Eletromagnéticas - Equações de MaxwellNatureza e Propagação da Luz - Re�exão e RefraçãoEspelhos esféricos e LentesInterfer�encia e DifraçãoRelatividade Especial - Transformações de LorentzMomento e Energia RelativísticosRadiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Campo Magnético - Indução EletromagnéticaCircuitos de Corrente Alternada - Lei de AmpèrePropriedade Magnética dos MateriaisOndas Eletromagnéticas - Equações de Maxwell
Natureza e Propagação da Luz - Re�exão e RefraçãoEspelhos esféricos e LentesInterfer�encia e DifraçãoRelatividade Especial - Transformações de LorentzMomento e Energia RelativísticosRadiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Campo Magnético - Indução EletromagnéticaCircuitos de Corrente Alternada - Lei de AmpèrePropriedade Magnética dos MateriaisOndas Eletromagnéticas - Equações de MaxwellNatureza e Propagação da Luz - Re�exão e Refração
Espelhos esféricos e LentesInterfer�encia e DifraçãoRelatividade Especial - Transformações de LorentzMomento e Energia RelativísticosRadiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Campo Magnético - Indução EletromagnéticaCircuitos de Corrente Alternada - Lei de AmpèrePropriedade Magnética dos MateriaisOndas Eletromagnéticas - Equações de MaxwellNatureza e Propagação da Luz - Re�exão e RefraçãoEspelhos esféricos e Lentes
Interfer�encia e DifraçãoRelatividade Especial - Transformações de LorentzMomento e Energia RelativísticosRadiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Relatividade Especial - Transformações de LorentzMomento e Energia RelativísticosRadiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Momento e Energia RelativísticosRadiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Campo Magnético - Indução EletromagnéticaCircuitos de Corrente Alternada - Lei de AmpèrePropriedade Magnética dos MateriaisOndas Eletromagnéticas - Equações de MaxwellNatureza e Propagação da Luz - Re�exão e RefraçãoEspelhos esféricos e LentesInterfer�encia e DifraçãoRelatividade Especial - Transformações de LorentzMomento e Energia Relativísticos
Radiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Efeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Campo Magnético - Indução EletromagnéticaCircuitos de Corrente Alternada - Lei de AmpèrePropriedade Magnética dos MateriaisOndas Eletromagnéticas - Equações de MaxwellNatureza e Propagação da Luz - Re�exão e RefraçãoEspelhos esféricos e LentesInterfer�encia e DifraçãoRelatividade Especial - Transformações de LorentzMomento e Energia RelativísticosRadiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito Compton
Dualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Campo Magnético - Indução EletromagnéticaCircuitos de Corrente Alternada - Lei de AmpèrePropriedade Magnética dos MateriaisOndas Eletromagnéticas - Equações de MaxwellNatureza e Propagação da Luz - Re�exão e RefraçãoEspelhos esféricos e LentesInterfer�encia e DifraçãoRelatividade Especial - Transformações de LorentzMomento e Energia RelativísticosRadiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisemberg
Equação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Campo Magnético - Indução EletromagnéticaCircuitos de Corrente Alternada - Lei de AmpèrePropriedade Magnética dos MateriaisOndas Eletromagnéticas - Equações de MaxwellNatureza e Propagação da Luz - Re�exão e RefraçãoEspelhos esféricos e LentesInterfer�encia e DifraçãoRelatividade Especial - Transformações de LorentzMomento e Energia RelativísticosRadiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de Hidrogênio
Decaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Campo Magnético - Indução EletromagnéticaCircuitos de Corrente Alternada - Lei de AmpèrePropriedade Magnética dos MateriaisOndas Eletromagnéticas - Equações de MaxwellNatureza e Propagação da Luz - Re�exão e RefraçãoEspelhos esféricos e LentesInterfer�encia e DifraçãoRelatividade Especial - Transformações de LorentzMomento e Energia RelativísticosRadiação Térmica - Quantização de EnergiaEfeito Fotoelétrico - Efeito ComptonDualidade Onda-Partícula - Princípio de Incerteza deHeisembergEquação de Schödinger - Átomo de HidrogênioDecaimento Radioativo - Reações Nucleares
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Avaliação
Média Inicial do curso:
MI = 0, 8 ∗ [0, 5 ∗ (P1 + P2)] + 0, 2 ∗ L (1)
onde L é a nota de laboratório.
Média �nal do curso:
MF = 0, 5 ∗ (MI + PF ) (2)
onde PF é a nota da prova �nal (toda a ementa).
Critérios de Avaliação: MI ≥ 7, 0 ou MF ≥ 5, 0 (caso4, 0 ≥ MI < 7, 0, deverão prestar a prova �nal).
L 6< 7, 0 (Se L < 7, 0, então L = 0)
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MI = 0, 8 ∗ [0, 5 ∗ (P1 + P2)] + 0, 2 ∗ L (1)
onde L é a nota de laboratório.
Média �nal do curso:
MF = 0, 5 ∗ (MI + PF ) (2)
onde PF é a nota da prova �nal (toda a ementa).
Critérios de Avaliação: MI ≥ 7, 0 ou MF ≥ 5, 0 (caso4, 0 ≥ MI < 7, 0, deverão prestar a prova �nal).
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MI = 0, 8 ∗ [0, 5 ∗ (P1 + P2)] + 0, 2 ∗ L (1)
onde L é a nota de laboratório.
Média �nal do curso:
MF = 0, 5 ∗ (MI + PF ) (2)
onde PF é a nota da prova �nal (toda a ementa).
Critérios de Avaliação: MI ≥ 7, 0 ou MF ≥ 5, 0 (caso4, 0 ≥ MI < 7, 0, deverão prestar a prova �nal).
L 6< 7, 0 (Se L < 7, 0, então L = 0)
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Média Inicial do curso:
MI = 0, 8 ∗ [0, 5 ∗ (P1 + P2)] + 0, 2 ∗ L (1)
onde L é a nota de laboratório.
Média �nal do curso:
MF = 0, 5 ∗ (MI + PF ) (2)
onde PF é a nota da prova �nal (toda a ementa).
Critérios de Avaliação: MI ≥ 7, 0 ou MF ≥ 5, 0 (caso4, 0 ≥ MI < 7, 0, deverão prestar a prova �nal).
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onde L é a nota de laboratório.
Média �nal do curso:
MF = 0, 5 ∗ (MI + PF ) (2)
onde PF é a nota da prova �nal (toda a ementa).
Critérios de Avaliação: MI ≥ 7, 0 ou MF ≥ 5, 0 (caso4, 0 ≥ MI < 7, 0, deverão prestar a prova �nal).
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Média Inicial do curso:
MI = 0, 8 ∗ [0, 5 ∗ (P1 + P2)] + 0, 2 ∗ L (1)
onde L é a nota de laboratório.
Média �nal do curso:
MF = 0, 5 ∗ (MI + PF ) (2)
onde PF é a nota da prova �nal (toda a ementa).
Critérios de Avaliação: MI ≥ 7, 0 ou MF ≥ 5, 0 (caso4, 0 ≥ MI < 7, 0, deverão prestar a prova �nal).
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Média Inicial do curso:
MI = 0, 8 ∗ [0, 5 ∗ (P1 + P2)] + 0, 2 ∗ L (1)
onde L é a nota de laboratório.
Média �nal do curso:
MF = 0, 5 ∗ (MI + PF ) (2)
onde PF é a nota da prova �nal (toda a ementa).
Critérios de Avaliação: MI ≥ 7, 0 ou MF ≥ 5, 0 (caso4, 0 ≥ MI < 7, 0, deverão prestar a prova �nal).
L 6< 7, 0 (Se L < 7, 0, então L = 0)
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Média Inicial do curso:
MI = 0, 8 ∗ [0, 5 ∗ (P1 + P2)] + 0, 2 ∗ L (1)
onde L é a nota de laboratório.
Média �nal do curso:
MF = 0, 5 ∗ (MI + PF ) (2)
onde PF é a nota da prova �nal (toda a ementa).
Critérios de Avaliação:
MI ≥ 7, 0 ou MF ≥ 5, 0 (caso4, 0 ≥ MI < 7, 0, deverão prestar a prova �nal).
L 6< 7, 0 (Se L < 7, 0, então L = 0)
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MI = 0, 8 ∗ [0, 5 ∗ (P1 + P2)] + 0, 2 ∗ L (1)
onde L é a nota de laboratório.
Média �nal do curso:
MF = 0, 5 ∗ (MI + PF ) (2)
onde PF é a nota da prova �nal (toda a ementa).
Critérios de Avaliação: MI ≥ 7, 0 ou MF ≥ 5, 0 (caso4, 0 ≥ MI < 7, 0, deverão prestar a prova �nal).
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Média Inicial do curso:
MI = 0, 8 ∗ [0, 5 ∗ (P1 + P2)] + 0, 2 ∗ L (1)
onde L é a nota de laboratório.
Média �nal do curso:
MF = 0, 5 ∗ (MI + PF ) (2)
onde PF é a nota da prova �nal (toda a ementa).
Critérios de Avaliação: MI ≥ 7, 0 ou MF ≥ 5, 0 (caso4, 0 ≥ MI < 7, 0, deverão prestar a prova �nal).
L 6< 7, 0 (Se L < 7, 0, então L = 0)
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A Frequência mínima de 34 do total de aulas do curso.
Segunda chamada de provas e abono de faltas só serãoconcedidos mediante documentação escrita correspondente.
SERÁ CONSIDERADO REPROVADO O ALUNO QUE NÃOOBTER O MÍNIMO DE FREQUÊNCIA EXIGIDA.
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A Frequência mínima de 34 do total de aulas do curso.
Segunda chamada de provas e abono de faltas só serãoconcedidos mediante documentação escrita correspondente.
SERÁ CONSIDERADO REPROVADO O ALUNO QUE NÃOOBTER O MÍNIMO DE FREQUÊNCIA EXIGIDA.
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Referências Bibliográ�cas
Tipler, P.A., Física, Volumes 3 e 4, LTC
Resnick, Halliday, Krane, Física, Volumes 3 e 4, LTC;
Nussenzveig, M., Física Básica, Volumes 3 e 4, Edgar Blücher.
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Tipler, P.A., Física, Volumes 3 e 4, LTC
Resnick, Halliday, Krane, Física, Volumes 3 e 4, LTC;
Nussenzveig, M., Física Básica, Volumes 3 e 4, Edgar Blücher.
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Tipler, P.A., Física, Volumes 3 e 4, LTC
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Tipler, P.A., Física, Volumes 3 e 4, LTC
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Nussenzveig, M., Física Básica, Volumes 3 e 4, Edgar Blücher.
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