terça-feira, 29 de março de 2016

Aula 6 - Energia e Hidrostática (Pré Aula)

Em nossa 6ª Semana estaremos terminando o Tema Energia e Introduzindo o Tema Hidrostática.
Durante essa aula faremos uma breve recordação para a prova da próxima semana.

O Conceito de Energia você encontra na Pré Aula 4.

No Tema Hidrostática, faremos:

(a) definiremos pressão e aprenderemos a calcular;
(b) falaremos em densidade;
(c) pressão em líquidos.




quinta-feira, 24 de março de 2016

Aula 5 - Iniciação Tecnológica - Carrinho com Bexiga - Pós Aula

No início tivemos todos os grupos colocando seus carrinhos para tomada de tempos:


Logo depois tivemos a primeira fase da Competição:


Em seguida a Fase Final:



Equipe 3º Lugar:

Equipe 2º Lugar:

Equipe Campeã:

Agradeço ao empenho de todos envolvidos no projeto.

domingo, 20 de março de 2016

Aula 5 - Iniciação Tecnológica - Carrinho com Bexiga (Pré-Aula)

Em nossa próxima aula teremos o carrinho com Bexiga, cada grupo deverá apresentar o seu carrinho que deverá passar por uma tomada de tempos e logo após a competição contra as outras equipes.



Lembrando que o relatório poderá ser entregue na próxima aula dia 30 de março.
O relatório deverá ter materiais, projeto, a física do carrinho, problemas e soluções e conclusão.

quinta-feira, 17 de março de 2016

Aula 4 - Laboratório - Pós-Aula

Após o laboratório de Análise Dimensional e Medidas Diretas, ficam algumas questões:

1> Qual dos instrumentos utilizados é o mais preciso?

2> Como se converte mm para m; m para mm, mm para cm e cm para mm?

3> Na Ciência da Computação a utilização de medidas corretas é fundamenta? Cite exemplos.

sábado, 12 de março de 2016

Aula 4 - Laboratório - Medidas - Pré-Aula

Em nossa próxima teremos laboratório e utilizaremos três instrumentos de medidas: Régua, Trena e Paquímetro. Abaixo você encontra um vídeo sobre Paquímetro:



É fundamental para o melhor aproveitamento da aula que você tenha o roteiro do Laboratório:


Não esqueça das normas do Laboratório. Utilizar Jaleco, sapato fechado e calça comprida. 

OBS: Teremos uma turma começando às 19h20min.

Qualquer dúvida envie e-mail para o professor.

3ª Semana de Aula - Pós-Aula

Após nossa terceira semana de aula devemos ser capazes de responder:

1> Exemplifique as 3 Leis de Newton.

2> A Mecânica Newtoniana (Clássica) existe alguma limitação?

3> Explique cada forças a seguir: Peso, Normal e Tração.

4> Um corpo de massa 5 kg está sob ação de duas forças: Uma de 10 N apontando para o norte e outra de 30 N apontando para o oeste, neste caso determine o vetor força resultante e o vetor aceleração.

domingo, 6 de março de 2016

Laboratório - Experimento 1 - Medindo Grandezas e Análise Dimensional

Caros alunos abaixo você encontra o roteiro do 1º Laboratório, por favor, imprima. Cada grupo deverá ter uma cópia.

Exercícios de Sala - Aula 3

1> Sob a ação de duas forças, uma partícula se move com velocidade constante v = 3i - 4 j (m/s). Uma das forças é F1 = 2i - 6 j (N). Qual é a outra força?

2> Calcule o peso de um astronauta de 75 kg (a) sobre a Terra, (b) sobre a superfície de Marte, onde g = 3,8 m/sˆ2, e (c) no espaço interplanetário onde g = 0. (d) Qual é a massa do astronauta em cada lugar?

3> Calcule o trabalho de uma força constante de 12 N, quando seu ponto de aplicação se move 7 m, se o ângulo entre as direções da força e do deslocamento é (a) 0º; (b) 60º; (c) 90º; (d) 145º; (e) 180º.

4> Em 10 de agosto de 1972, um grande meteorito atravessou a atmosfera terrestre sobre o oeste dos EUA e Canadá, como uma pedra que ricocheteia na água. A bola de fogo resultante foi tão forte que pôde ser vista à luz do dia e era mais intensa que o rastro deixado por um meteorito comum. A massa do meteorito era aproximadamente 4x106 kg; sua velocidade era de cerca de 15km/s. Se ele tivesse penetrado a atmosfera verticalmente, teria atingido a superfície da Terra com aproximadamente a mesma velocidade. 
a) Calcule a perda de energia cinética do meteorito (em Joules) que estaria associada com o impacto vertical. 
b) Expresse a energia como um múltiplo da energia de explosivo de 1 megaton de TNT, que é de 4,2x1015 J. 
 c) A energia associada com a explosão da bomba atômica sobre Hiroshima era equivalente a 13 quilotons de TNT. A quantas bombas de Hiroshima o impacto do meteorito seria equivalente?

5> Um bloco de 5,0 kg se move em uma linha reta sobre uma superfície horizontal sem atrito sob a influência de uma força que varia com a posição, como mostrado na figura abaixo. Que trabalho é realizado pela força quando ele se desloca da origem até x = 8,0 m?

Aula 3 - Leis de Newton - Trabalho e Energia - Pré-Aula

Nesta semana estaremos falando de um tema muito importante na Física - As 3 Leis de Newton. Tais leis governam toda a Mecânica Clássica e possui importância crucial para o entendimento da Física.
A primeira lei é o Princípio da Inércia que nos ensina como manter um corpo em equilíbrio:


Na 2ª lei temos o Princípio Fundamental, onde veremos como tirar os corpos do equilíbrio:


Na 3ª Lei de Newton veremos o Princípio de Ação e Reação, onde veremos que a toda ação existe uma reação de mesmo valor, mesma direção, sentido oposto e ocorrendo em corpo diferente.


Nesta aula discutiremos sobre as forças Peso, Normal, Tração e Atrito e Aplicaremos, utilizando o conceitos de vetores.

Exercício Clássico de nossa próxima aula:





Universo Mecânico sobre Leis de Newton


Em nossa quarta aula começaremos falando da Força de atrito, mostraremos que ela pode ser dividida em força de atrito estático e força de atrito cinético.



A força de atrito estático é a força contrária a tentativa de movimento. Já a força de atrito cinético é a força contrária ao movimento.

É possível notar que ao começar o movimento o atrito diminui um pouco, o gráfico abaixo mostra essa tendência:



Calculamos a força de atrito da seguinte maneira:

N é a força normal; f é a força de atrito e a letra grega mi é o coeficiente de atrito.

Outro conceito que estaremos estudando é o de trabalho de uma força, o conceito de trabalho está associado a força que desloca um corpo.


W = F . d . cos (teta)

O conceito acima resolve no caso da força ser constante. Quando a força varia temos:



Durante nossa 4ª aula falaremos também do conceito de energia que é exatamente o combustível que permite a realização de um trabalho:


Podemos citar a Energia Cinética que se apresenta todas as vezes que um corpo está se movimentando. Também podemos falar em Energia Potencial que se mostra exatamente quando se armazena energia, ou seja, se guarda energia para ser utilizada em um outro momento.

Universo Mecânico







Documentário sobre o Poder da Energia



Isaac Newton



Datas Importantes

Abaixo você encontra datas que envolvem entrega de trabalhos, trabalhos e avaliações:

1º Bimestre

16/03 - Laboratório
23/03 - Competição do Carrinho com Bexiga
30/03 - Entrega do Relatório

quinta-feira, 3 de março de 2016

2ª Semana de Aula - Pós-Aula

Após a segunda semana de aula se faz necessário o questionamento de alguns itens:

1> Diferencie me poucas palavras o MRU do MRUV?

2> A aceleração média de uma partícula que vai de 30 m/s para 70 m/s em 5 s é quanto?

3> Para que precisamos de vetores?

5> Determine o módulo e a direção do vetor a = 5 i - 6 j.