Física: Mecânica 2

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Conjunto de flashcards sobre mecânica clássica na física, apresentando fórmulas e unidades do sistema internacional para estudantes.

36 cartões Português Nível: Ensino fundamental e médio Mecânica Publicado
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Cartões · 36

Equação Horária da Posição (MRU)
s = s₀ + v · t (s, s₀: m, v: m/s, t: s)
Velocidade Média
v_m = Δs / Δt (v: m/s, Δs: m, Δt: s)
Aceleração Média
a_m = Δv / Δt (a: m/s², Δv: m/s, Δt: s)
Equação Horária da Posição (MRUV)
s = s₀ + v₀ · t + (a · t²) / 2 (s, s₀: m, v₀: m/s, a: m/s², t: s)
Equação Horária da Velocidade (MRUV)
v = v₀ + a · t (v, v₀: m/s, a: m/s², t: s)
Equação de Torricelli
v² = v₀² + 2 · a · Δs (v, v₀: m/s, a: m/s², Δs: m)
Velocidade Angular Média
ω = Δθ / Δt (ω: rad/s, Δθ: rad, Δt: s)
Relação entre Velocidade Linear e Angular
v = ω · R (v: m/s, ω: rad/s, R: m)
Aceleração Centrípeta
a_cp = v² / R = ω² · R (a_cp: m/s², v: m/s, R: m, ω: rad/s)
Frequência e Período
f = 1 / T (f: Hz ou s⁻¹, T: s)
2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental)
F_R = m · a (F_R: N, m: kg, a: m/s²)
Força Peso
P = m · g (P: N, m: kg, g: m/s²)
Força de Atrito Estático Máximo
F_at = μ_e · N (F_at: N, μ_e: adimensional, N: N)
Força de Atrito Cinético
F_at = μ_c · N (F_at: N, μ_c: adimensional, N: N)
Força Elástica (Lei de Hooke)
F = k · x (F: N, k: N/m, x: m)
Força Centrípeta
F_cp = (m · v²) / R (F_cp: N, m: kg, v: m/s, R: m)
Trabalho de uma Força Constante
W = F · d · cos(θ) (W: J, F: N, d: m, θ: graus ou rad)
Potência Mecânica Média
P = W / Δt (P: W, W: J, Δt: s)
Potência Instantânea em Função da Velocidade
P = F · v · cos(θ) (P: W, F: N, v: m/s)
Energia Cinética
E_c = (m · v²) / 2 (E_c: J, m: kg, v: m/s)
Energia Potencial Gravitacional
E_pg = m · g · h (E_pg: J, m: kg, g: m/s², h: m)
Energia Potencial Elástica
E_pe = (k · x²) / 2 (E_pe: J, k: N/m, x: m)
Teorema do Trabalho e Energia Cinética
W_total = ΔE_c (W_total: J, ΔE_c: J)
Impulso de uma Força Constante
I = F · Δt (I: N·s, F: N, Δt: s)
Quantidade de Movimento (Momento Linear)
Q = m · v (Q: kg·m/s, m: kg, v: m/s)
Teorema do Impulso
I = ΔQ (I: N·s, ΔQ: kg·m/s)
Momento de uma Força (Torque)
M = F · d · sin(θ) (M: N·m, F: N, d: m)
Massa Específica / Densidade
ρ = m / V (ρ: kg/m³, m: kg, V: m³)
Pressão
p = F / A (p: Pa ou N/m², F: N, A: m²)
Pressão Hidrostática (Lei de Stevin)
p = ρ · g · h (p: Pa, ρ: kg/m³, g: m/s², h: m)
Empuxo (Princípio de Arquimedes)
E = ρ_fluido · V_sub · g (E: N, ρ_fluido: kg/m³, V_sub: m³, g: m/s²)
Lei da Gravitação Universal
F = G · (m₁ · m₂) / r² (F: N, G: N·m²/kg², m₁,m₂: kg, r: m)
Terceira Lei de Kepler (Lei dos Períodos)
T² / a³ = K (T: s, a: m, K: s²/m³)
Velocidade Orbital
v = √(G · M / r) (v: m/s, G: N·m²/kg², M: kg, r: m)
Período do MHS (Massa-Mola)
T = 2π · √(m / k) (T: s, m: kg, k: N/m)
Período do MHS (Pêndulo Simples)
T = 2π · √(L / g) (T: s, L: m, g: m/s²)

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