Disciplina Física 1

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Disciplina Física 1
Prof. Rudson R. Alves
Bacharel em Física pela UFES
Mestrado IFGW – UNICAMP
Prof. da UVV desde 1998
Engenharias desde 2000
Física 1 - Mecânica
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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HALLIDAY, D., RESNICK R., WALKER, J.
Fundamentos de Física - Mecânica. Vol 1. 7a
edição. São Paulo: Ed. LTC, 2009.
TIPLER, P. A. Física para Cientistas e
Engenheiros. Vol. 1. 5a edição: LTC, 2009.
ZEMANSKY, SEARS, F. W. Física 1 - Mecânica. Vol
1. 12a edição: Addison-wesley - Br, 2009
Bibliografia
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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HALLIDAY, D., RESNICK, R., KRANE, K. S. Física 1.
Vol 1. 5a edição. São Paulo: Ed. LTC, 2009.
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica Mecânica. Vol 1. 4a edição, rev. São Paulo: E.
Blücher, 2002.
JEWETT, Jr. J. W.; SERWAY, R. A. Princípios de
Física - Mecânica Clássica. Vol 1: Thomson
Pioneira, 2004.
Conteúdo
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Sistema de Unidades
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Prefixos
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Conversão de unidades
Movimento em 1 Dimensão
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Posição, velocidade e aceleração
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Movimento a aceleração constante
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Queda Livre
–
Sistema de Referenciais
Conteúdo
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Vetores
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Anotação Vetorial
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Álgebra vetorial
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Produto Vetorial e Escalar
1ª Avaliação
Conteúdo
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Movimento em 2 e 3 Dimensões
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Posição, velocidade e aceleração
Equação do movimento e implicações do
movimento espacial
Movimento de Projéteis
Força e Movimento 1
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Leis do Movimento de Newton
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Normal, Peso e Tração
Conteúdo
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Força e Movimento 2
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Atrito:
–
Cisalhamento
–
Arraste
2ª Avaliação: Primeira Prova Bimestral
Conteúdo
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Trabalho e Energia
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Definição de Trabalho
–
Trabalho da força peso
–
Trabalho da força elástica
–
Trabalho da força de atrito
Conservação de Energia
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Forças conservativas
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Definição de Energia Potencial
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Lei da Conservação de Energia
Conteúdo
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Sistema de Muitos Corpos (SMC)
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Centro de Massa
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2ª Lei de Newton para SMC
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Definição de Quantidade de Movimento
Linear
3ª Avaliação
Conteúdo
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Colisão
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Impulso
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Colisão Elástica e Inelástica em 1D
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Colisão em 2D
Movimento Circular
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Posição, velocidade e aceleração angular
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Movimento angular a aceleração constante
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Grandezas Angulares e Lineares
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Inércia de Rotação e Energia Cinética
Conteúdo
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Movimento Circular
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Torque (2ª Lei do Movimento para rotação)
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Quantidade de Movimento Angular
Rolamento
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Energia cinética de Rotação e Translação
Conservação da Quantidade de Movimento
Angular
Conteúdo
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4ª Avaliação: 2ª Bimestral
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Segunda Chamada
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Prova Final
Comentários da Segunda Chamada:
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Prova feita ao final do semestre
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Realizada entre a Bimestral e Final
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Prova mais elaborada
Evitar!
Médias
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Médias Bimestrais:
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Duas provas valendo de 8 a 10 pontos
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Até 2 pontos de exercícios
Exercícios:
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Não são obrigatórios;
Podem ser atividades para casa ou
realizadas em sala de aula;
Não terá data de entrega transferida;
Médias
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Ainda sobre as Médias Bimestrais:
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A pontuação de exercícios é individual
–
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Cada prova pode valer de 4 a 5 pontos
dependendo dos exercícios entregues
As notas das provas serão sempre
pontuadas de 0 a 10 pontos
Exemplo:
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P1 = 6,0pts; P2 = 8,0pts; entregou 4 de 5
exercícios (5 exercícios = 2,0pts)
Média bimestral: Pts = 2pts * 4/5
Médias
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Exemplo:
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Notas das provas sempre em 10pts!
P1 = 6,0pts; P2 = 8,0pts; entregou 3 de 4
exercícios (4 ou mais exercícios = 2,0pts)
Média bimestral:
–
Pontos = 0,5pts * 3 = 1,5pts
–
Neste caso as provas valerão 8,5pts, visto
que 1,5pts são de exercícios (8,5 + 1,5 =
10)
–
Provas = (P1 + P2)/2 * 8,5/10 = 5,95pts
–
Média Bimestral: 1,5 + 5,95 = 7,45 = 7,5pts
Média Semestral
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Média das notas Semestrais:
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MS = (MS1 + MS2)/2
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Se maior ou igual a 7,0:
–
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Não:
–
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Aprovado
Prova final por média 5,0
Média Final:
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(MS + Prova Final)/2 >= 5,0:
–
Aprovado
Estudo
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Como estudar?
Resposta pessoal! Mas em linhas gerais depende de:
Disponibilidade de tempo; base anterior; habilidades; ...
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Quanto Tempo?
O necessário para montar suas próprias notas de
conteúdo (não é copiar as notas de aula)
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Quantos Exercícios?
O necessário para desenvolver confiança no aprendizado.
Halliday possui de 80 a 160 exercícios por capítulo.
Estudo
●
Estudar pelas provas é suficiente?
Não! Os conteúdos das provas são baseados nas
atividades desenvolvidas em aula, seja: exercícios ou
conteúdo
Wif = ΔK
ΔK = 0 ⇔ velocidade constante
ΔK = constate ⇔ velocidade variável
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