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Andre Cury Maialy

Este curso de Física abrange tópicos de Mecânica.

Os três objetivos desse curso são:

  • Garantir que você compreenda os conceitos, leis e princípios fundamentais da Física.

  • Dar a você o poder de aplicar esses conhecimentos à resolução de problemas.

  • Maximizar a sua chance de entrar nas melhores universidades do Brasil.

O curso é totalmente baseado no livro de Física que escrevi há alguns anos com meu amigo e mentor - o sensacional Professor Gualter Biscuola.

O livro pode ser baixado em arquivo PDF nos recursos do curso (1ª aula do curso).

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Este curso de Física abrange tópicos de Mecânica.

Os três objetivos desse curso são:

  • Garantir que você compreenda os conceitos, leis e princípios fundamentais da Física.

  • Dar a você o poder de aplicar esses conhecimentos à resolução de problemas.

  • Maximizar a sua chance de entrar nas melhores universidades do Brasil.

O curso é totalmente baseado no livro de Física que escrevi há alguns anos com meu amigo e mentor - o sensacional Professor Gualter Biscuola.

O livro pode ser baixado em arquivo PDF nos recursos do curso (1ª aula do curso).

Nas aulas desse curso, a teoria está explicada em detalhes, e também há vários exemplos de aplicação.

Para complementar as explicações das aulas, o livro pode ser consultado, e lá as explicações seguem exatamente a mesma linha didática adotada neste curso.

O livro também contém inúmeros exercícios resolvidos, detalhadamente explicados, além de exercícios para serem resolvidos pelos próprios alunos - com diferentes níveis de dificuldade.

Neste curso de Física você vai aprender os seguintes assuntos:

01 - Conceitos Essenciais de Física

Aula 01 - Grandezas físicas

Aula 02 - Medição

Aula 03 - Grandeza física escalar e vetorial

Aula 04 - Sistemas de referência

Aula 05 - Movimento e repouso; trajetória; ponto material ou partícula

02 - Conceitos de Cinemática Escalar

Aula 01 - Posição (espaço) e deslocamento escalar

Aula 02 - Velocidade escalar média e instantânea

Aula 03 - Aceleração escalar média e instantânea

Aula 04 - movimento uniforme, movimento acelerado e movimento retardado

Aula 05 - Propriedades do gráfico de v(t)

Aula 06 - Propriedades do gráfico de a(t)

03 - Movimento Uniforme

Aula 01 - Movimento uniforme – definição

Aula 02 - Movimento uniforme – equações do movimento e gráficos

04 - Movimento Uniformemente Variado

Aula 01 - Movimento uniformemente variado – definição

Aula 02 - Movimento uniformemente variado – equações do movimento

Aula 03 - Movimento uniformemente variado – gráficos

05 - Movimento Circular Uniforme

Aula 01 - ngulos em radianos

Aula 02 - Velocidade escalar linear e velocidade escalar angular

Aula 03 - Período e frequência do movimento circular uniforme (MCU)

Aula 04 - Disco e haste em rotação uniforme

Aula 05 - Rodas acopladas sem escorregamento

Aula 06 - Engrenagem - exemplo

06 - Vetores e Operações com Vetores

Aula 01 - Conceitos introdutórios sobre vetores

Aula 02 - Conceitos introdutórios sobre operações com vetores (cálculo vetorial)

Aula 03 - Adição (soma) vetorial

Aula 04 - Multiplicação de um escalar (número real) por um vetor

Aula 05 - Subtração vetorial

Aula 06 - Decomposição ortogonal de vetores

Aula 07 - Decomposição ortogonal de vetores – exemplos

07 - Cinemática Vetorial

Aula 01 - Vetor posição e vetor deslocamento

Aula 02 - Velocidade vetorial instantânea (aula em versão simplificada)

Aula 03 - Velocidade vetorial instantânea (aula em versão detalhada)

Aula 04 - Alguns elementos geométricos da trajetória

Aula 05 - Revisão de conceitos – preparando para a aceleração vetorial instantânea

Aula 06 - Aceleração vetorial instantânea

08 - Composição (Combinação) de Movimentos

Aula 01 - Mudança de referencial – parte 01

Aula 02 - Mudança de referencial – parte 02

Aula 03 - Mudança de referencial – parte 03

Aula 04 - Velocidade absoluta, relativa e de arrastamento – conceitos

Aula 05 - Velocidade absoluta, relativa e de arrastamento – exemplo de aplicação

Aula 06 - Rolamento de uma roda sem escorregamento

09 - Dinâmica - Leis de Newton

Aula 01 - Conceitos fundamentais da Dinâmica

Aula 02 - Primeira Lei de Newton – Princípio da Inércia

Aula 03 - Primeira Lei de Newton – Princípio da Inércia – experimentos reais

Aula 04 - Terceira Lei de Newton – Princípio de Ação e Reação

Aula 05 - Segunda Lei de Newton – Princípio Fundamental da Dinâmica – parte 1

Aula 06: Segunda Lei de Newton – Princípio Fundamental da Dinâmica – parte 2

Aula 07 - Segunda Lei de Newton – aplicação a casos particulares

Aula 08 - Leis de Newton – observações importantes sobre resolução de exercícios

Aula 09 - Método de resolução de exercícios envolvendo leis de Newton

10 - Dinâmica - Tipos de Forças

Aula 01 - Tipos de forças - visão geral

Aula 02 - Força gravitacional

Aula 03 - Força gravitacional - explicação para a validade da 3a Lei de Newton

Aula 04 - Unidade quilograma-força

Aula 05 - Movimentos livres

Aula 06 - Força normal de compressão

Aula 07 - Força de tração exercida por um fio

Aula 08 - Polia ou roldana

Aula 09 - Força elástica

Aula 10 - Dinamômetro e balança

Aula 11 - Força de atrito estático

Aula 12 - Força de atrito cinético (dinâmico)

Aula 13 - Força de atrito estático e cinético (dinâmico) – síntese

Aula 14 - Origem da força de atrito

Aula 15 - A força de atrito depende da área de contato?

Aula 16 - Referencial inercial

11 - Dinâmica - Trabalho e Energia

Aula 01 - Trabalho realizado por força constante (em magnitude, direção e sentido)

Aula 02 - Trabalho realizado por força variável

Aula 03 - Trabalho realizado por força variável - cálculo a partir do gráfico

Aula 04 - Teorema da Energia Cinética (TEC)

Aula 05 - Forças conservativas e não-conservativas; Teorema da Energia Potencial (TEP)

Aula 06 - Energia potencial gravitacional e trabalho da força gravitacional

Aula 07 - Energia potencial elástica e trabalho da força elástica

Aula 08 - Teorema da energia mecânica (TEM) e sistemas conservativos (não-conservativos)

12 - Dinâmica - Potência e Rendimento

Aula 01 - Potência média e potência instantânea

Aula 02 - Gráfico da potência instantânea em função do tempo

Aula 03 - Rendimento

Aula 04 - Quilowatt-hora (kWh) e megawatt-hora (MWh)

13 - Dinâmica - Impulso e Quantidade de Movimento

Aula 01 - Impulso de uma força constante em módulo, direção e sentido

Aula 02 - Impulso de uma força variável

Aula 03 - Quantidade de movimento e teorema do impulso para uma partícula

Aula 04 - Teorema do impulso para um sistema de corpos

Aula 05 - Conservação da quantidade de movimento

Aula 06 - Exemplos de aplicação

14 - Dinâmica - Colisões

Aula 01 - Colisões unidimensionais

Aula 02 - Colisões oblíquas

15 - Estática dos Sólidos

Aula 01 - Estática Dos Sólidos – Conceitos Essenciais

Aula 02 - Estática da Partícula

Aula 03 - Estática da Partícula - Exemplos de Aplicação

Aula 04 - Momento (ou Torque) de uma Força

Aula 05 - Estática do Corpo Extenso Rígido

Aula 06 - Estática do Corpo Extenso Rígido - Exemplos de Aplicação

Aula 07 - Centro de Massa

Aula 08 - Centro de Gravidade

Aula 09 - Equilíbrio de Corpos Apoiados

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What's inside

Learning objectives

  • Nesse curso, você aprenderá física - mecânica.
  • Você compreenderá os conceitos, leis e princípios fundamentais da física.
  • Você terá o poder de aplicar esses conhecimentos à resolução de problemas.
  • Você maximizará a sua chance de entrar nas melhores universidades do brasil.

Syllabus

Conceitos essenciais (capítulo 01)

Nessa aula você vai aprender:

  • O que são “grandezas físicas”.

  • O que são “grandezas físicas de uma substância”.

  • O que são “grandezas físicas de um corpo”.

  • O que são “grandezas físicas de um fenômeno físico”.

Read more

Nessa aula você vai aprender:

  • O que são “medição” e “unidade de medida de uma grandeza física”.

  • O que é, e como funciona, o “Sistema internacional de unidades (SI)”.

  • Quais são, e como funcionam, os prefixos frequentemente adicionados aos nomes das unidades (por exemplo, centi, micro, quilo, giga, tera).

Nessa aula você vai aprender:

  • O que são “grandezas físicas escalares”.

  • O que são “grandezas físicas vetoriais”.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é um “sistema de referência” ou “sistema de coordenadas”.

  • O que são “sistemas de coordenadas 2-D (bi-dimensionais)”.

  • O que é, e como funciona, um “sistema de coordenadas cartesianas 2-D”.

  • O que é, e como funciona, um “sistema de coordenadas polares”.

  • O que são “sistemas de coordenadas 3-D (tri-dimensionais)”.

  • O que é, e como funciona, um “sistema de coordenadas cartesianas 3-D”.

  • O que é, e como funciona, um “sistema de coordenadas geográficas”.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é "movimento de um corpo".

  • O que é "repouso de um corpo".

  • O que é a "trajetória descrita por um corpo em movimento".

  • O que são os conceitos de “ponto material” ou “partícula”, e exemplos de quando esses conceitos são usados.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é “cinemática escalar”.

  • O que é uma trajetória orientada.

  • O que é a “posição” ou o “espaço” de um corpo em uma trajetória orientada.

  • O que é o “deslocamento escalar”.

  • A diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é a “velocidade escalar média”.

  • O que é a “velocidade escalar instantânea”.

  • O que é a “rapidez” com que um corpo se move.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é a “aceleração escalar média”.

  • O que é a “aceleração escalar instantânea"

  • O que é um movimento uniforme.

  • O que é um movimento acelerado.

  • O que é um movimento retardado.

Nessa aula você vai aprender:

  • As propriedades do gráfico de v(t) (i.e., gráfico da velocidade escalar em função do tempo).

  • As propriedades do gráfico de a(t) (i.e., gráfico da aceleração escalar em função do tempo).

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é um movimento uniforme.

  • Características de um movimento uniforme (por exemplo: relação entre velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea; como são as variações de espaço e as distâncias percorridas em intervalos de tempo iguais).

Nessa aula você vai aprender:

  • As equações que descrevem o espaço, a velocidade escalar e a aceleração escalar em função do tempo em um movimento uniforme.

  • A relação entre o sinal da velocidade escalar e o sentido do movimento em relação à orientação da trajetória.

  • Os gráficos do espaço e da velocidade escalar em função do tempo em um movimento uniforme, e quais as suas propriedades.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é um movimento uniformemente variado.

  • Características de um movimento uniformemente variado (por exemplo: relação entre aceleração escalar média e aceleração escalar instantânea; como são as variações da velocidade escalar instantânea em intervalos de tempo iguais).

  • Características de um movimento acelerado.

  • Características de um movimento retardado.

Nessa aula você vai aprender:

  • As equações que descrevem o espaço, a velocidade escalar e a aceleração escalar em função do tempo em um movimento uniformemente variado.

  • A equação que descreve a velocidade escalar em função do espaço em um movimento uniformemente variado.

  • A relação entre o sinal da velocidade escalar e o sentido do movimento em relação à orientação da trajetória.

  • A relação entre o sinal da velocidade escalar instantânea, o sinal da aceleração escalar instantânea e movimento acelerado e retardado.

  • Como usar as propriedades do gráfico da velocidade escalar instantânea para determinar a equação do espaço em função do tempo.

Nessa aula você vai aprender:

  • Os gráficos do espaço, da velocidade escalar instantânea e da aceleração escalar instantânea em função do tempo em um movimento uniformemente variado, e quais as suas propriedades.

Nessa aula você vai:

  • Aprender o que é, e como medir, um ângulo em radianos.

  • Aprender a relação entre a medida de um ângulo em graus, e a medida de um ângulo em radianos.

  • Rever o conceito de velocidade escalar linear.

  • Aprender o conceito de velocidade escalar angular.

  • Aprender qual a unidade de medida de velocidade angular no SI.

  • Aprender a relação entre velocidade escalar linear e velocidade escalar angular.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é o período de um movimento circular uniforme (MCU).

  • O que é a frequência de um movimento circular uniforme (MCU).

  • Qual a unidade de medida de período e de frequência no SI.

  • O que são as unidades rpm e hertz, e qual a relação entre essas unidades.

  • Qual a relação entre período, frequência e velocidade escalar angular de um MCU.

Nessa aula você vai aprender:

  • Qual a relação entre as velocidades angulares, os períodos e as frequências de pontos pertencentes ao disco.

  • Qual é a velocidade angular do disco, o período e a frequência de rotação do disco.

  • Qual a relação entre as velocidades lineares escalares (v) de pontos pertencentes ao disco.

Nessa aula você vai:

  • Aplicar os conhecimentos aprendidos nos vídeos anteriores para encontrar as variáveis relevantes (frequência, período, velocidade escalar linear, velocidade escalar angular) em um sistema de engrenagens acopladas que giram em MCU.

Nessa aula você vai:

  • Aprender o que é um vetor e para que ele é usado.

  • Quais as características (os elementos) que definem um vetor.

  • Conhecer quais são os 4 tipos de operações vetoriais existentes.

  • Saber quais os 2 tipos de operações vetoriais que estudaremos em detalhes nesse curso (pois são as operações requeridas pelo ensino médio).

Nessa aula você vai aprender:

  • A regra da poligonal para adicionar vetores.

  • A regra do paralelogramo para adicionar vetores.

  • Como calcular o módulo da soma de dois vetores dados os módulos de cada um dos vetores e o ângulo entre eles.

Nessa aula você vai:

  • Aprender as regras da operação de multiplicação de um escalar (número real) por um vetor.

  • Ver exemplos resolvidos de multiplicação de vetor por um escalar.

  • Aprender como utilizar as operações com vetores que vimos anteriormente (i.e., multiplicação de vetor por um escalar e adição vetorial) para efetuar a subtração de dois vetores.

  • Ver um exemplo resolvido de subtração de vetores.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é a decomposição ortogonal de um vetor.

  • Como decompor um vetor em duas componentes ortogonais.

  • Como encontrar o módulo de cada uma dessas componentes.

  • O que são os “versores” que determinam as direções dos eixos “x” e “y”.

  • Como representar as componentes de um vetor nos eixos “x” e “y” usando os “versores” desses eixos.

Além disso, nessa aula você vai:

  • Ver um exemplo detalhado de como decompor um vetor nos eixos “x” e “y” usando os “versores” desses eixos.

  • Ver um exemplo detalhado de como usar a decomposição de vetores para determinar a soma de dois vetores.

  • Ver como o uso da decomposição vetorial simplifica as operações com vetores.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é o vetor posição de um corpo.

  • O que é o vetor deslocamento (também chamado de deslocamento vetorial) de um corpo.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é a velocidade vetorial instantânea.

  • Qual a relação entre a direção da velocidade vetorial instantânea e a trajetória descrita pelo corpo em movimento.

  • Qual a relação entre o sentido da velocidade vetorial instantânea e o sentido do movimento.

  • Qual a relação entre o módulo da velocidade vetorial instantânea e o sentido do movimento.

Nessa aula você vai aprender em mais detalhes, com maior profundidade, o que já foi visto na aula anterior (aula 02):

  • O que é a velocidade vetorial instantânea.

  • Qual a relação entre a direção da velocidade vetorial instantânea e a trajetória descrita pelo corpo em movimento.

  • Qual a relação entre o sentido da velocidade vetorial instantânea e o sentido do movimento.

  • Qual a relação entre o módulo da velocidade vetorial instantânea e o sentido do movimento.

Nessa aula você vai aprender sobre alguns elementos geométricos da trajetória importantes na cinemática vetorial:

  • Reta tangente à trajetória.

  • Círculo osculador à trajetória.

  • Centro de curvatura da trajetória.

  • Raio de curvatura da trajetória.

  • Reta normal à trajetória passando pelo centro de curvatura.

Nessa aula vamos rever e reforçar os conceitos anteriores que são fundamentais, essenciais para compreender bem tudo sobre a aceleração vetorial instantânea.

Além disso, você vai aprender:

  • Quem é, e como calcular, a aceleração vetorial instantânea.

  • Quais são as duas componentes da aceleração vetorial instantânea.

  • O significado e as características da a aceleração tangencial.

  • O significado e as características da aceleração centrípeta.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é, e para que serve, um sistema de referência.

  • O que é um referencial e qual a sua relação com um sistema de referência.

  • Como fazer uma mudança de referencial.

  • A realizar a mudança de referencial em uma situação em que os corpos se movimentam na mesma direção.

  • A realizar a mudança de referencial em uma situação em que os corpos se movimentam em direções diferentes.

Nessa aula você vai:

  • Aprender o que é a velocidade relativa.

  • Aprender o que é a velocidade de arrastamento.

  • Aprender  o que é a velocidade absoluta.

  • Aplicar os conceitos de velocidade absoluta, relativa e de arrastamento a um exemplo.

  • Verificar que o mesmo resultado pode ser obtido usando a técnica de mudança de referencial (mostrando a consistência entra as diferentes abordagens).

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é o movimento puro de translação de um corpo.

  • O que é o movimento puro de rotação de um corpo.

  • Como compor o movimento de translação e de rotação para cada ponto do corpo.

  • Como é o movimento de rolamento de uma roda sem escorregamento.

  • Como é a trajetória descrita pelos pontos de uma roda em rolamento sem escorregamento: ciclóide e trocóide.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é inércia.

  • O que é massa e os conceitos de massa inercial e massa gravitacional.

  • O que é força, e os conceitos de interações (forças) de campo e de interações (forças) de contato.

Nessa aula você vai:

  • Aprender o que é a força resultante aplicada em um corpo.

  • Aprender a Primeira Lei de newton (o Princípio da Inércia), e os conceitos de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico.

  • Ver exemplos de aplicação da primeira Lei de Newton.

  • Ver vídeos com exemplos de experimentos reais ilustrando a primeira Lei de Newton (o Princípio da Inércia).

  • Aprender as explicações para os experimentos vistos.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que são forças de ação e reação (par ação-reação).

  • A Terceira Lei de Newton (o Princípio de Ação e Reação).

  • Ver exemplos de aplicação da Terceira Lei de Newton.

Nessa aula você vai:

  • Aprender a Segunda Lei de newton (o Princípio Fundamental da Dinâmica).

  • Rever conceitos fundamentais de cinemática vetorial que serão usados em conjunto com a Segunda Lei de Newton: (1) Elementos geométricos da trajetória, (2) Velocidade vetorial instantânea, (3) Aceleração vetorial instantânea, aceleração tangencial, aceleração centrípeta.

  • Aprender como a força resultante pode ser decomposta em duas componentes: a resultante tangencial e a resultante centrípeta.

  • Aprender as características da força resultante tangencial.

  • Aprender as características da força resultante centrípeta.

Nessa aula você vai aprender:

  • Como fica a aplicação da Segunda Lei de Newton para os seguintes casos particulares:

  1. Movimento retilíneo.

  2. Movimento curvilíneo e uniforme.

  • Pontos importantes a observar quando for aplicar as Leis de Newton na resolução de exercícios.

Método de resolução de exercícios envolvendo leis de Newton.

Nessa aula você vai aprender/ rever:

  • Que as forças (interações) são divididas em dois grupos: interações de campo e interações de contato.

  • Quais as características, isto é, o que determina, cada um desses grupos.

  • Quais são as interações de campo que existem na Física.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é o campo gravitacional.

  • O que é o vetor campo gravitacional.

  • O que é a força gravitacional e o que é o peso de um corpo.

Nessa aula você vai aprender uma unidade de medida de força usada na prática e que não pertence ao Sistema Internacional de Unidades (SI): o quilograma-força.

Além disso, você também vai aprender:

  • O que são movimentos livres.

  • Por que o vetor campo gravitacional também é chamado de “aceleração da gravidade”.

Nessa aula você vai aprender:

  • Aprender o que é a força normal de compressão.

  • Ver exemplos de como a força normal de compressão aparece nas aplicações práticas, e como ela deve ser tratada.

  • As características da força resultante tangencial.

  • As características da força resultante centrípeta.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é a força de tração em um fio.

  • Como tratar a força de tração em um fio ideal (i.e., um fio que tenha massa desprezível).

  • Como tratar a força de tração em um fio que tenha massa não desprezível.

  • O que é uma polia (ou roldana) e qual o seu objetivo.

  • O que é uma polia (roldana) considerada ideal.

  • Como tratar a situação em que a polia (roldana) é considerada ideal.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é a força elástica.

  • O que é uma deformação elástica.

  • O que é uma deformação plástica.

  • A lei de Hooke – que relaciona intensidade da força elástica aplicada por uma mola, e a deformação elástica dessa mola.

  • O que é a constante elástica de uma mola.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é a força de atrito estático.

  • O que é o coeficiente de atrito estático.

  • Como é o comportamento da força de atrito estático, e como determiná-la.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é a força de atrito cinético (dinâmico).

  • O que é o coeficiente de atrito cinético (dinâmico).

  • Como é o comportamento da força de atrito cinético (dinâmico), e como determiná-la.

Nessa aula você vai ver uma síntese do comportamento da força de atrito estático e da força de atrito cinético (dinâmico).

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é a área macroscópica de contato entre duas superfícies.

  • O que é a área microscópica de contato entre duas superfícies.

  • Como surge a força de atrito (estático e dinâmico) entre duas superfícies (ou seja, quem é a causa da força de atrito).

  • Se as forças de atrito estático e dinâmico dependem da área macroscópica de contato entre as superfícies.

  • Se as forças de atrito estático e dinâmico dependem da área microscópica de contato entre as superfícies.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é um referencial inercial, e o que é um referencial não-inercial.

  • Por que referenciais inerciais são importantes.

  • Como se comportam a 1ª e a 2ª Leis de Newton em referenciais inerciais e não-inerciais.

Nessa aula você vai aprender:

  • Como calcular o trabalho realizado por uma força constante em magnitude, direção e sentido ao longo de um determinado deslocamento vetorial.

  • Como calcular o trabalho realizado pela componente dessa força na direção do deslocamento.

  • Como calcular o trabalho realizado pela componente dessa força na direção perpendicular ao deslocamento.

Nessa aula você vai aprender como calcular o trabalho realizado por uma força variável ao longo de um determinado deslocamento vetorial.

Além disso, você também vai aprender como calcular o trabalho realizado por uma força variável quando é fornecido o gráfico, em função do espaço S, da componente dessa força na direção tangente à trajetória descrita pelo corpo.

Nessa aula você vai aprender:

  • O conceito de energia cinética.

  • O teorema da energia cinética (TEC).

Nessa aula você vai aprender:

  • Quais as características de uma força conservativa.

  • O teorema da energia potencial (TEP), que permite calcular o trabalho de forças conservativas.

Nessa aula você vai aprender:

  • O conceito de energia potencial gravitacional.

  • Como aplicar o teorema da energia potencial (TEP) para calcular o trabalho da força gravitacional.

Nessa aula você vai aprender:

  • O conceito de energia potencial elástica.

  • Como aplicar o teorema da energia potencial (TEP) para calcular o trabalho da força elástica.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que são forças dissipativas.

  • O conceito de energia mecânica.

  • O teorema da energia mecânica (TEM).

Nessa aula você vai aprender:

  • O conceito de potência média.

  • O conceito de potência instantânea.

Nessa aula você vai aprender:

  • As propriedades do gráfico da potência instantânea em função do tempo.

Nessa aula você vai aprender:

  • O conceito de rendimento de um sistema que realiza conversão de energia.

Nessa aula você vai aprender:

  • As unidades de energia quilowatt-hora (kWh) e megawatt-hora (MWh).

Nessa aula você vai aprender:

  • O impulso de uma força constante em módulo, direção e sentido.

Nessa aula você vai aprender:

  • Impulso de uma força de direção constante e que pode variar apenas em módulo e sentido.

  • Impulso de uma força que pode variar em módulo, direção e sentido.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é a quantidade de movimento de um corpo.

  • Teorema do impulso para uma partícula.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que são forças internas e forças externas a um sistema de corpos.

  • O que é, e como aplicar, o teorema do impulso para um sistema de corpos.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é, e como aplicar, o teorema da conservação da quantidade de movimento.

  • O que é um sistema mecanicamente isolado.

  • O que é uma força impulsiva e quais os seus efeitos.

  • Como decompor o teorema do impulso, e o teorema da conservação da quantidade de movimento, em direções perpendiculares entre si.

Nessa aula você vai estudar/ aprender como aplicar os teoremas e conceitos vistos anteriormente a exemplos de sistemas mecanicamente isolados, aproximadamente isolados e não-isolados.

Nessa aula são apresentados conceitos essenciais para o estudo da estática de sólidos, tanto do ponto material, como de corpos extensos rígidos.

Você vai aprender:

  • Quais são, e como são caracterizados, os três tipos de equilíbrios de um corpo.

  • O que são vínculos.

Nessa aula você vai aprender:

  • Qual a condição que determina o equilíbrio estático (repouso) de uma partícula.

  • Um método geral para resolução de todos os exercícios de estática de partículas.

Nessa aula você vai:

  • Rever o método geral para resolução de todos os exercícios de estática de partículas.

  • Ver e aprender como aplicar esse método por meio da resolução de dois exemplos.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que são a linha de ação e o braço de uma força.

  • O que é, e como calcular, o momento (ou torque) de uma força.

  • O que o momento de uma força provoca em um corpo rígido extenso.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é equilíbrio de translação de um corpo extenso rígido.

  • O que é equilíbrio de rotação de um corpo extenso rígido.

  • Quais as condições que determinam o equilíbrio estático de translação e de rotação de um corpo extenso rígido.

  • Um método geral para resolução de todos os exercícios de estática de corpos extensos rígidos.

Nessa aula você vai:

  • Rever o método geral para resolução de todos os exercícios de estática de corpos extensos rígidos.

  • Ver e aprender como aplicar esse método por meio da resolução de um exemplo.

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é, e como determinar, o centro de massa de um sistema de partículas.

  • O que é, e como determinar, o centro de massa de uma distribuição contínua de massa

Nessa aula você vai aprender:

  • O que é, e como determinar, o centro de gravidade de um corpo.

  • Qual a relação entre centro de massa e centro de gravidade de um corpo.

Nessa aula você vai:

  • Ver situações de equilíbrio de corpos apoiados

  • Aprender que condições determinam o não-tombamento desses corpos.

Traffic lights

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Apresenta conceitos essenciais de física, preparando os alunos para os exames vestibulares mais concorridos do Brasil
Baseado no livro do professor Gualter Biscuola, um renomado mentor, o que pode garantir uma abordagem didática de alta qualidade
Cobre uma ampla gama de tópicos de mecânica, desde conceitos básicos até aplicações avançadas, preparando os alunos para os desafios acadêmicos
Inclui exemplos de aplicação e exercícios resolvidos, oferecendo aos alunos a oportunidade de praticar e aprofundar seus conhecimentos
O livro em PDF está disponível como recurso do curso, o que pode facilitar o acompanhamento das aulas e o estudo individual
Aborda vetores e operações com vetores, um tópico fundamental para a compreensão da física e suas aplicações em diversas áreas

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Reviews summary

Física mecânica focada no vestibular

Segundo os estudantes, o "Curso de Física - Mecânica" é altamente recomendado, especialmente para quem busca uma preparação sólida para o vestibular. Muitos elogiam a didática clara e eficaz do professor, que consegue simplificar tópicos complexos. O material de apoio em PDF (livro) é consistentemente destacado como um recurso valioso e completo, repleto de exercícios resolvidos. O curso cumpre seu objetivo de fornecer uma base robusta e focar na aplicação prática para resolução de problemas. Embora abrangente para o vestibular, alguns revisores notam que para um estudo mais aprofundado além deste nível, pode ser necessário material complementar.
Pode precisar de complemento para estudo avançado.
"Sinto que em alguns tópicos, a explicação poderia ser um pouco mais aprofundada..."
"...para quem busca ir além do básico para o vestibular, mas para o objetivo principal... ele cumpre bem."
"Para quem precisa de aprofundamento para olimpíadas de física ou cursos universitários, talvez precise de material complementar."
Material com muitos exercícios úteis.
"O material complementar em PDF é excelente e muito útil para... resolver exercícios."
"O livro... com exercícios muito bem selecionados e resolvidos passo a passo."
"Foco total em entender e aplicar para resolver problemas."
"Me senti muito mais confiante para resolver questões de mecânica depois de terminar o curso."
Foco total em aprovação nos exames.
"Senti que o curso cobriu todos os tópicos de Mecânica necessários para o vestibular..."
"Essencial para quem está se preparando para as provas de física mais difíceis."
"Curso salvou minha pele para o vestibular!"
"Perfeito para o vestibular."
Livro/PDF é recurso completo e útil.
"O material complementar em PDF é excelente e muito útil para acompanhar as aulas..."
"O livro em PDF disponível é um excelente complemento para as aulas, com muitos exercícios."
"O material didático (livro) é um tesouro, com exercícios muito bem selecionados..."
"O livro ajuda muito a fixar o conteúdo e praticar."
A forma de ensinar é muito elogiada.
"A didática do professor é impecável, ele explica tudo de forma muito clara e detalhada."
"O professor tem uma didática que facilita demais o aprendizado."
"A clareza nas explicações é o ponto forte."
"Didática maravilhosa do professor, curso super bem estruturado..."

Activities

Be better prepared before your course. Deepen your understanding during and after it. Supplement your coursework and achieve mastery of the topics covered in Curso de Física - Mecânica with these activities:
Revisar conceitos de matemática básica
Refresque seus conhecimentos de matemática básica para facilitar a compreensão dos conceitos de física.
Show steps
  • Revise as operações básicas (adição, subtração, multiplicação, divisão).
  • Pratique a resolução de equações simples.
  • Relembre os conceitos de trigonometria (seno, cosseno, tangente).
Revisar 'Fundamentos da Física' de Halliday, Resnick e Walker
Use este livro para revisar os conceitos básicos de física e praticar a resolução de problemas.
Show steps
  • Leia os capítulos relevantes sobre mecânica.
  • Resolva os exercícios propostos no final de cada capítulo.
  • Compare suas soluções com as soluções fornecidas no livro.
Revisar 'Física para Cientistas e Engenheiros' de Paul Tipler e Gene Mosca
Use este livro como referência para complementar o material do curso e praticar a resolução de problemas.
Show steps
  • Leia os capítulos relevantes sobre mecânica.
  • Resolva os exercícios propostos no final de cada capítulo.
  • Compare suas soluções com as soluções fornecidas no livro.
Four other activities
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Criar um fichário de fórmulas e conceitos
Compile um fichário com as principais fórmulas e conceitos do curso para facilitar a consulta e revisão.
Show steps
  • Revise as aulas e o livro texto.
  • Anote as fórmulas e conceitos mais importantes.
  • Organize o fichário por tópico.
Resolver problemas de cinemática e dinâmica
Pratique a resolução de problemas para reforçar sua compreensão dos conceitos de cinemática e dinâmica.
Show steps
  • Encontre problemas de cinemática e dinâmica em livros de física ou online.
  • Tente resolver os problemas sozinho, sem consultar as soluções.
  • Verifique suas soluções e aprenda com seus erros.
Criar um vídeo explicando um conceito de física
Crie um vídeo explicando um conceito de física para aprofundar sua compreensão e melhorar suas habilidades de comunicação.
Show steps
  • Escolha um conceito de física que você ache interessante ou desafiador.
  • Pesquise sobre o conceito e prepare um roteiro para o vídeo.
  • Grave o vídeo explicando o conceito de forma clara e concisa.
  • Edite o vídeo e publique-o online.
Simular o movimento de um projétil
Inicie um projeto para simular o movimento de um projétil, aplicando os conceitos de cinemática e dinâmica.
Show steps
  • Pesquise sobre o movimento de projéteis e as equações que o descrevem.
  • Escolha uma linguagem de programação (por exemplo, Python) ou software de simulação.
  • Implemente a simulação, considerando fatores como gravidade, resistência do ar e ângulo de lançamento.
  • Valide a simulação comparando os resultados com os resultados teóricos.

Career center

Learners who complete Curso de Física - Mecânica will develop knowledge and skills that may be useful to these careers:
Engenheiro Mecânico
Um engenheiro mecânico projeta, desenvolve, constrói e testa dispositivos mecânicos e térmicos, incluindo ferramentas, motores e máquinas. Este curso de Física Mecânica ajuda a construir as bases necessárias para entender os princípios fundamentais da mecânica, um conhecimento imprescindível para qualquer engenheiro mecânico. Os tópicos abordados no curso, como cinemática, dinâmica, trabalho e energia, são todos componentes essenciais do currículo de engenharia mecânica. Cobrindo os conceitos essenciais de Física, o curso pode preparar os alunos para atividades de resolução de problemas na área de engenharia mecânica, desde o projeto de sistemas mecânicos simples até a análise de sistemas mais complexos.
Engenheiro Aeroespacial
Um engenheiro aeroespacial projeta, desenvolve e testa aeronaves e espaçonaves. Este curso de Física Mecânica ajuda a construir uma base sólida nos princípios da mecânica, que são essenciais para esta função. Os tópicos abordados, incluindo leis de Newton, vetores e dinâmica, são diretamente aplicáveis ao projeto e à análise de sistemas aeroespaciais. O curso ajuda a preparar os alunos para o projeto de sistemas aeroespaciais, desde a análise das forças que atuam sobre uma aeronave até a otimização de sua aerodinâmica.
Físico
Um físico estuda a natureza e as propriedades da matéria e da energia. O curso de Física Mecânica é essencial para qualquer pessoa interessada em se tornar um físico. A exploração aprofundada de conceitos fundamentais como grandezas físicas, cinemática, dinâmica e leis de Newton do curso ajuda a construir uma base sólida para estudos mais avançados em física. O curso pode dar aos futuros físicos o conhecimento e as habilidades para compreender e aplicar os princípios da mecânica na resolução de problemas complexos, além de prepará-los para estudos futuros em física.
Cientista
Um cientista realiza pesquisas para expandir o conhecimento em um campo específico. O curso de Física Mecânica é importante para uma grande quantidade de cientistas, em razão de preparar os alunos com uma sólida compreensão dos princípios da mecânica, que são essenciais para muitos campos da pesquisa científica. Os tópicos abordados, como cinemática, dinâmica e leis de Newton, são amplamente aplicáveis em diversas áreas da ciência. Um cientista deve desenvolver a capacidade de aplicar os princípios da mecânica na resolução de problemas complexos.
Professor de Física
Um professor de física ensina física em nível médio ou superior. O curso de Física Mecânica ajuda a reforçar sua própria compreensão dos conceitos fundamentais para que você possa ensiná-los de forma eficaz aos outros. O curso abrange uma ampla gama de tópicos, incluindo cinemática, dinâmica, trabalho e energia, que são todos essenciais para um currículo abrangente de física. Dominar esses conceitos e se preparar para articular claramente as Leis de Newton ou explicar a relação entre trabalho e energia pode construir uma base sólida para uma carreira de sucesso como professor de física.
Engenheiro Civil
Um engenheiro civil projeta e supervisiona a construção de infraestrutura, como estradas, pontes e edifícios. Este curso de Física Mecânica pode ser útil para compreender os princípios que sustentam a estabilidade e a segurança dessas estruturas. O curso aborda tópicos essenciais como estática, forças e equilíbrio, que são cruciais para o projeto e a análise de estruturas de engenharia civil. A resolução de problemas é uma habilidade muito importante para engenheiros civis, razão pela qual o estudo profundo de todos os tópicos do curso levará a grandes resultados.
Técnico em Engenharia
Um técnico em engenharia auxilia os engenheiros em projetos de pesquisa, desenvolvimento e produção. Este curso de Física Mecânica ajuda a desenvolver uma compreensão dos princípios da mecânica, que são aplicáveis em uma ampla gama de tarefas técnicas. O curso pode preparar os alunos para auxiliar os engenheiros no projeto e na construção de sistemas mecânicos, como testes de componentes ou solução de problemas. Um técnico de engenharia também deve estar familiarizado com grandezas físicas, medição e unidades de medida.
Desenvolvedor de Jogos
Um desenvolvedor de jogos cria videogames para computadores, consoles e dispositivos móveis. O curso de Física Mecânica ajuda a construir uma base sólida nos princípios da física, que são essenciais para criar simulações de jogos realistas. Os tópicos abordados podem preparar os alunos para implementar a física do jogo, desde modelar o movimento de objetos até simular interações entre eles. Em particular, vetores e operações com vetores podem ser de grande utilidade.
Cientista de Dados
Um cientista de dados usa métodos científicos para analisar dados e extrair insights. Embora possa não parecer óbvio, o curso de Física Mecânica pode ser útil para cientistas de dados no que tange à resolução de problemas e ao pensamento analítico. O curso ajuda a desenvolver uma mentalidade focada na análise de dados e na busca de padrões, o que é essencial para qualquer cientista de dados. Além disso, a compreensão de conceitos como vetores e movimento circular uniforme pode ser útil para modelar fenômenos físicos em conjuntos de dados. Cobrindo os conceitos essenciais de medição, o curso ajuda na análise de dados.
Analista Quantitativo
Um analista quantitativo, também conhecido como "quant", usa modelos matemáticos e estatísticos para analisar mercados financeiros e desenvolver estratégias de negociação. O curso de Física Mecânica pode ajudá-lo a desenvolver habilidades de resolução de problemas e pensamento analítico, as quais são essenciais para um analista quantitativo. A capacidade de aplicar princípios físicos para modelar e analisar sistemas complexos pode ser útil no desenvolvimento de modelos financeiros e estratégias de negociação. O estudo detalhado de vetores pode ser útil para criar modelos sofisticados.
Arquiteto
Um arquiteto projeta edifícios e outros tipos de estruturas. Embora não seja um requisito direto, o curso de Física Mecânica pode ser útil para compreender os princípios da mecânica estrutural e da estabilidade. Os arquitetos precisam considerar as forças que atuam sobre um prédio para garantir a sua segurança e estabilidade. Os principais materiais abordados são força, trabalho e energia.
Matemático
Um matemático pesquisa e desenvolve novas teorias e técnicas matemáticas. Embora não seja um requisito direto, este curso de Física Mecânica pode ser útil para compreender as aplicações da matemática no mundo real. A física fornece um contexto para muitas teorias matemáticas, e estudar física pode ajudar os matemáticos a desenvolver uma compreensão mais profunda das aplicações práticas de seu trabalho. Este curso oferece uma base nos conceitos fundamentais da física, preparando também para atividades de resolução de problemas.
Analista de Sistemas
Um analista de sistemas usa a tecnologia da informação para melhorar a eficiência e a eficácia dos sistemas de computador. Embora não seja um requisito direto, este curso de Física Mecânica pode ser útil para o pensamento lógico e as habilidades de resolução de problemas. A capacidade de analisar e resolver problemas complexos pode ser valiosa ao projetar e implementar sistemas de computador. Este curso oferece uma base nos conceitos fundamentais da física, ao mesmo tempo em que promove habilidades de resolução de problemas.
Estatístico
Um estatístico coleta, analisa e interpreta dados para identificar tendências e relações. Embora não seja um requisito direto, este curso de Física Mecânica pode ser útil para desenvolver habilidades de pensamento analítico e resolução de problemas. A capacidade de analisar dados e tirar conclusões pode ser valiosa para um estatístico, que pode precisar identificar tendências e relações em conjuntos de dados complexos. Em particular, o estudo de movimentos uniformes pode ser relevante para análise estatística.
Consultor
Um consultor oferece aconselhamento especializado a empresas ou organizações para ajudá-las a resolver problemas e melhorar o desempenho. Embora não seja um requisito direto, o curso de Física Mecânica ajuda a desenvolver habilidades de pensamento analítico e resolução de problemas. A capacidade de analisar e resolver problemas complexos pode ser valiosa para um consultor, que pode precisar diagnosticar desafios organizacionais e recomendar soluções. Este curso oferece uma base nos conceitos fundamentais da física, ao mesmo tempo em que promove habilidades de resolução de problemas.

Reading list

We've selected two books that we think will supplement your learning. Use these to develop background knowledge, enrich your coursework, and gain a deeper understanding of the topics covered in Curso de Física - Mecânica.
Este livro é um texto padrão para cursos de física introdutórios. Ele fornece uma cobertura abrangente dos conceitos de mecânica, incluindo cinemática, dinâmica, trabalho e energia. É útil para complementar as explicações das aulas e fornece muitos exemplos resolvidos e exercícios para prática adicional. Este livro é valioso como um texto de referência.
Este livro é um texto amplamente utilizado em cursos de física introdutórios. Ele oferece uma abordagem clara e concisa dos conceitos fundamentais da física, com muitos exemplos e exercícios. É útil para revisar os conceitos básicos e praticar a resolução de problemas. Este livro é valioso como leitura adicional.

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