Física Fundamental

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Conceitos e fórmulas fundamentais da física com unidades do Sistema Internacional. Ideal para estudantes do ensino médio.

52 cartões Português Nível: Ensino fundamental e médio Mecânica Publicado
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Velocidade Média
v = Δs / Δt. Onde: v em metros por segundo (m/s), Δs em metros (m), Δt em segundos (s).
Aceleração Média
a = Δv / Δt. Onde: a em metros por segundo ao quadrado (m/s²), Δv em m/s, Δt em segundos (s).
Função Horária da Posição (MRU)
s = s₀ + v·t. Onde: s e s₀ em metros (m), v em metros por segundo (m/s), t em segundos (s).
Função Horária da Velocidade (MRUV)
v = v₀ + a·t. Onde: v e v₀ em metros por segundo (m/s), a em m/s², t em segundos (s).
Função Horária da Posição (MRUV)
s = s₀ + v₀·t + (a·t²)/2. Onde: s e s₀ em metros (m), v₀ em m/s, a em m/s², t em segundos (s).
Equação de Torricelli
v² = v₀² + 2·a·Δs. Onde: v e v₀ em metros por segundo (m/s), a em m/s², Δs em metros (m).
Segunda Lei de Newton (Força Resultante)
F = m·a. Onde: F em newtons (N), m em quilogramas (kg), a em metros por segundo ao quadrado (m/s²).
Força Peso
P = m·g. Onde: P em newtons (N), m em quilogramas (kg), g em metros por segundo ao quadrado (m/s²).
Força de Atrito Estático Máximo
Fat = μe·N. Onde: Fat em newtons (N), μe adimensional, N em newtons (N).
Lei de Hooke (Força Elástica)
F = k·x. Onde: F em newtons (N), k em newtons por metro (N/m), x em metros (m).
Momento Linear (Quantidade de Movimento)
p = m·v. Onde: p em quilograma-metro por segundo (kg·m/s), m em quilogramas (kg), v em m/s.
Impulso de uma Força Constante
I = F·Δt. Onde: I em newton-segundo (N·s), F em newtons (N), Δt em segundos (s).
Trabalho de uma Força Constante
W = F·d·cos(θ). Onde: W em joules (J), F em newtons (N), d em metros (m), θ em radianos ou graus.
Energia Cinética
Ec = (m·v²)/2. Onde: Ec em joules (J), m em quilogramas (kg), v em metros por segundo (m/s).
Energia Potencial Gravitacional
Ep = m·g·h. Onde: Ep em joules (J), m em quilogramas (kg), g em m/s², h em metros (m).
Energia Potencial Elástica
Epe = (k·x²)/2. Onde: Epe em joules (J), k em newtons por metro (N/m), x em metros (m).
Potência Mecânica Média
P = W / Δt. Onde: P em watts (W), W em joules (J), Δt em segundos (s).
Momento de uma Força (Torque)
τ = F·d·sen(θ). Onde: τ em newton-metro (N·m), F em newtons (N), d em metros (m).
Pressão Mecânica
p = F / A. Onde: p em pascals (Pa), F em newtons (N), A em metros quadrados (m²).
Pressão Hidrostática (Teorema de Stevin)
p = ρ·g·h. Onde: p em pascals (Pa), ρ em kg/m³, g em m/s², h em metros (m).
Empuxo (Princípio de Arquimedes)
E = ρ·V·g. Onde: E em newtons (N), ρ em kg/m³, V em metros cúbicos (m³), g em m/s².
Vazão Volumétrica
Q = A·v. Onde: Q em metros cúbicos por segundo (m³/s), A em m², v em m/s.
Equação da Gravitação Universal
F = G·(m₁·m₂)/r². Onde: F em newtons (N), G em N·m²/kg², m em kg, r em metros (m).
Capacidade Térmica
C = Q / ΔT. Onde: C em joules por kelvin (J/K), Q em joules (J), ΔT em kelvins (K).
Calor Sensível
Q = m·c·ΔT. Onde: Q em joules (J), m em quilogramas (kg), c em J/(kg·K), ΔT em kelvins (K).
Calor Latente
Q = m·L. Onde: Q em joules (J), m em quilogramas (kg), L em joules por quilograma (J/kg).
Primeira Lei da Termodinâmica
ΔU = Q - W. Onde: ΔU, Q e W em joules (J).
Rendimento de Máquina Térmica
η = 1 - (Qfrio / Qquente). Onde: η é adimensional, Qfrio e Qquente em joules (J).
Equação de Estado dos Gases Ideais
P·V = n·R·T. Onde: P em pascals (Pa), V em m³, n em mols (mol), R em J/(mol·K), T em kelvins (K).
Dilatação Térmica Linear
ΔL = L₀·α·ΔT. Onde: ΔL e L₀ em metros (m), α em K⁻¹ (ou °C⁻¹), ΔT em kelvins (K).
Velocidade de Onda (Equação Fundamental)
v = λ·f. Onde: v em metros por segundo (m/s), λ em metros (m), f em hertz (Hz).
Período e Frequência
T = 1 / f. Onde: T em segundos (s), f em hertz (Hz).
Índice de Refração Absoluto
n = c / v. Onde: n é adimensional, c e v em metros por segundo (m/s).
Lei de Snell-Descartes
n₁·sen(θ₁) = n₂·sen(θ₂). Onde: n₁ e n₂ adimensionais, θ₁ e θ₂ em radianos ou graus.
Equação de Gauss para Espelhos e Lentes
1/f = 1/p + 1/p'. Onde: f, p e p' em metros (m).
Vergência de uma Lente
V = 1 / f. Onde: V em dioptrias (m⁻¹), f em metros (m).
Lei de Coulomb (Força Eletrostática)
F = k·(|q₁|·|q₂|)/r². Onde: F em newtons (N), k em N·m²/C², q em coulombs (C), r em metros (m).
Campo Elétrico de Carga Puntiforme
E = F / q. Onde: E em newtons por coulomb (N/C) ou V/m, F em newtons (N), q em coulombs (C).
Potencial Elétrico de Carga Puntiforme
V = k·q / r. Onde: V em volts (V), k em N·m²/C², q em coulombs (C), r em metros (m).
Energia Potencial Eletrostática
Ep = q·V. Onde: Ep em joules (J), q em coulombs (C), V em volts (V).
Capacitância Eletrostática
C = Q / V. Onde: C em farads (F), Q em coulombs (C), V em volts (V).
Corrente Elétrica Média
I = ΔQ / Δt. Onde: I em amperes (A), ΔQ em coulombs (C), Δt em segundos (s).
Primeira Lei de Ohm
V = R·I. Onde: V em volts (V), R em ohms (Ω), I em amperes (A).
Segunda Lei de Ohm
R = ρ·L / A. Onde: R em ohms (Ω), ρ em ohm-metro (Ω·m), L em metros (m), A em m².
Potência Elétrica Dissipada
P = V·I. Onde: P em watts (W), V em volts (V), I em amperes (A).
Força Magnética sobre Carga em Movimento
F = |q|·v·B·sen(θ). Onde: F em newtons (N), q em C, v em m/s, B em teslas (T).
Força Magnética sobre Condutor Retilíneo
F = B·I·L·sen(θ). Onde: F em newtons (N), B em teslas (T), I em amperes (A), L em metros (m).
Fluxo Magnético
Φ = B·A·cos(θ). Onde: Φ em webers (Wb), B em teslas (T), A em metros quadrados (m²).
Lei de Faraday-Neumann
ε = -ΔΦ / Δt. Onde: ε em volts (V), ΔΦ em webers (Wb), Δt em segundos (s).
Energia de um Fóton (Planck)
E = h·f. Onde: E em joules (J), h em joule-segundo (J·s), f em hertz (Hz).
Equivalência Massa-Energia de Einstein
E = m·c². Onde: E em joules (J), m em quilogramas (kg), c em metros por segundo (m/s).
Comprimento de Onda de de Broglie
λ = h / p. Onde: λ em metros (m), h em joule-segundo (J·s), p em kg·m/s.

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