FÍSICA

Aloisio Mota
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Aloisio Mota
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Description

Concurso FÍSICA Mind Map on FÍSICA, created by Aloisio Mota on 10/24/2014.

Resource summary

FÍSICA
1 MECÂNICA
1.1 CINEMÁTICA
1.1.1 VELOCIDADE MÉDIA
1.1.1.1 Vm=Δs/Δt
1.1.2 ACELERAÇÃO MÉDIA
1.1.2.1 am=Δv/Δt
1.1.3 MOVIMENTO UNIFORME
1.1.3.1 S = So + v.t
1.1.4 MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO
1.1.4.1 S = So + Vot + a.t²/2
1.1.4.2 V = Vo + a.t
1.1.4.3 V² = Vo² + 2.a.Δs
1.1.5 CINEMÁTICA VETORIAL
1.1.5.1 aceleração centrípeta
1.1.5.1.1 ac = v² / R
1.1.5.2 aceleração vetorial
1.1.5.2.1 av = ac + at
1.1.6 MOVIMENTO CIRCULAR
1.1.6.1 frequência
1.1.6.1.1 f = nº de voltas / Δt
1.1.6.2 velocidade angular
1.1.6.2.1 ω = 2.π.f
1.1.6.3 velocidade linear
1.1.6.3.1 v = ω.R
1.2 ESTÁTICA
1.2.1 MOMENTO
1.2.1.1 M = F.d
1.2.2 EQUILÍBRIO DE UM PONTO
1.2.2.1 ∑F = 0
1.3 DINÂMICA
1.3.1 LEIS DE NEWTON
1.3.1.1 1ª LEI
1.3.1.1.1 INÉRCIA
1.3.1.2 2ª LEI
1.3.1.2.1 F= m.a
1.3.1.2.1.1 P= m.g
1.3.1.3 3ª LEI
1.3.1.3.1 LEI DA AÇÃO E REAÇÃO
1.3.2 PLANO INCLINADO
1.3.2.1 Fx = F.cos θ
1.3.2.2 Fy= F.sen θ
1.3.3 FORÇA ELÁSTICA
1.3.3.1 Fe= K. Δx
1.3.4 FORÇA DE ATRITO
1.3.4.1 ESTÁTICO máx
1.3.4.1.1 CINÉTICO
1.3.4.1.1.1 Fatc= μc.N
1.3.4.1.2 Fate= μe.N
1.3.5 TRABALHO
1.3.5.1 trabalho de força constante
1.3.5.1.1 τ = F.d.cos θ
1.3.5.2 trabalho do peso
1.3.5.2.1 τ = m.g.h
1.3.5.3 trabalho de força variável
1.3.5.3.1 τ = área (GRÁFICO Fxd)
1.3.5.4 trabalho da força elástica
1.3.5.4.1 τ = K. Δx² / 2
1.3.6 ENERGIA CINÉTICA
1.3.6.1 Ec = m.v² / 2
1.3.6.2 TEOREMA DA ENERGIA CINÉTICA
1.3.6.2.1 τtotal = ΔEc
1.3.7 POTÊNCIA
1.3.7.1 Pot = τ / Δt
1.3.7.2 Pot= F. v . cos θ
1.3.8 RENDIMENTO
1.3.8.1 η = PotUtil / PotToT
1.3.9 ENERGIA MECÂNICA
1.3.9.1 ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL
1.3.9.1.1 Epg = m.g.h
1.3.9.2 ENERGIA POTENCIAL ELÁSTICA
1.3.9.2.1 Epe = K . Δx² / 2
1.3.9.3 SISTEMA CONSERVATIVO
1.3.9.3.1 EmecI = EmecF
1.3.9.3.1.1 Eci + Epi = Ecf + Epf
1.3.9.4 SISTEMA DISSIPATIVO
1.3.9.4.1 EmecF < EmecI
1.3.9.4.1.1 |Ediss| = EmecI - EmecF
1.4 HIDRODINÂMICA
1.4.1 VAZÃO
1.4.1.1 Z = ΔV / Δt
1.4.1.2 Z = A.v
1.4.2 EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE
1.4.2.1 A1.v1 = A2.v2
1.4.3 EQUAÇÃO DE BERNOULLI
1.4.3.1 P1+d.g.h1+(d1.v² /2) = P2+d.g.h2+(d2.V²/2)
1.4.4 EQUAÇÃO DE TORRICELLI
1.4.4.1 v² = 2.g.h
1.4.5 TUBO DE PITOT
1.4.5.1 P2 - P1 = g.h.(dH - d)
1.4.5.2 v²= 2.g.h.(dH - d) / d
1.5 HIDROSTÁTICA
1.5.1 DENSIDADE MASSA ESPECÍFICA
1.5.1.1 d = m/V
1.5.1.2 μ = m/V
1.5.2 PRESSÃO
1.5.2.1 P = F/A
1.5.2.2 PH = d.g.h
1.5.2.3 P = Patm + d.g.h
1.5.3 EMPUXO
1.5.3.1 E = d.v.g
1.5.4 SÓLIDO SUBMERSO
1.5.4.1 Vsub = dc/dl .Vc
1.5.5 EQUILÍBRIO DE LÍQUIDOS IMISCÍVEIS
1.5.5.1 d1.h1 = d2.h2
1.5.6 PRINCÍPIO DE PASCAL
1.5.6.1 F1/A1 = F2/A2
2 TERMOLOGIA
2.1 DILATAÇÃO TÉRMICA
2.1.1 ΔL = α.L.Δθ
2.1.2 ΔA = 2α.A.Δθ
2.1.3 ΔV = 3α.V.Δθ
2.2 ESCALAS DE TEMPERATURA
2.2.1 KELVIN X CELSIUS
2.2.1.1 K = C + 273
2.2.2 CELSIUS X FAHRENHEIT
2.2.2.1 F = (C.1,8) + 32
2.2.3 KELVIN X FAHRENHEIT
2.2.3.1 (K - 273) / 5 = (F - 32) / 9
2.3 TERMODINÂMICA
2.3.1 ESTUDO DOS GASES
2.3.1.1 EQUAÇÃO GERAL DOS GASES IDEAIS
2.3.1.1.1 P1.V1/T1 = P2.V2/T2
2.3.1.2 EQUAÇÃO DE CLAPEYRON
2.3.1.2.1 P.V=n.R.T
2.3.1.3 ISOBÁRICA
2.3.1.3.1 ISOTERMICA
2.3.1.3.1.1 ISOCÓRICA
2.3.1.3.1.1.1 V=CONSTANTE
2.3.1.3.1.2 T=CONSTANTE
2.3.1.3.2 P=CONSTANTE
2.3.2 MÁQUINA DE CARNOT
2.3.2.1 η = 1 - Tf / Tq
2.3.2.2 Q1.T1 = Q2.T2
2.3.3 1ª LEI
2.3.3.1 ΔU = Q - τ
2.3.4 TRABALHO DE UMA TRANSFORMAÇÃO ISOBÁRICA
2.3.4.1 τ = P. V
2.3.5 TRABALHO DE UMA TRANSFORMAÇÃO GASOSA QUALQUER
2.3.5.1 τ= ÁREA (Do gráfico PxV)
2.3.6 ENERGIA CINÉTICA DAS MOLÉCULAS DE UM GÁS
2.3.6.1 Ec = 3/2.n.R.T
2.3.7 RENDIMENTO
2.3.7.1 η = τ / Qq
3 ELETRICIDADE
3.1 ELETRODINÂMICA
3.1.1 CORRENTE ELÉTRICA
3.1.1.1 i = ΔQ / Δt
3.1.2 POTÊNCIA ELÉTRICA
3.1.2.1 P = U.i
3.1.2.2 P = U²/R
3.1.2.3 P = R.i²
3.1.3 LEIS DE OHM
3.1.3.1 1ª LEI
3.1.3.1.1 U = R.i
3.1.3.2 2ª LEI
3.1.3.2.1 R = ρ.L/A
3.1.4 ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES
3.1.4.1 EM SÉRIE
3.1.4.1.1 Ut = U1 + U2 + U3 ...
3.1.4.1.1.1 it = i1 = i2 = i3
3.1.4.1.1.1.1 Req = R1+R2+R3...
3.1.4.2 EM PARALELO
3.1.4.2.1 Ut = U1 = U2 = U3 ...
3.1.4.2.1.1 it = i1 + i2 + i3 ...
3.1.4.2.1.1.1 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ...
3.1.4.2.1.1.1.1 Req = R1.R2 / (R1+R2)
3.1.4.2.1.1.1.1.1 Req = R/n
3.2 ELETROSTÁTICA
3.2.1 FORÇA ELÉTRICA LEI DE COULOMB
3.2.1.1 TRABALHO DA FORÇA ELÉTRICA
3.2.1.1.1 τ = q.E.d
3.2.1.2 Fe = K. |Q1|.|Q2| /d²
3.2.2 CAMPO ELÉTRICO
3.2.2.1 E= K.|Q|/d²
3.2.3 ENERGIA POTENCIAL ELÉTRICA
3.2.3.1 Epe = K.Q.q / d
3.2.3.2 Epa = q.Va
3.2.4 QUANTIDADE DE CARGA ELÉTRICA
3.2.4.1 Q = n.e
3.2.5 POTENCIAL ELÉTRICO EM UM PONTO
3.2.5.1 Va=K.Q/d
3.2.6 CAPACITOR
3.2.6.1 CAPACITÂNCIA
3.2.6.1.1 C = Q/V
3.2.6.2 ENERGIA POTENCIAL ELETRICA ARMAZENADA
3.2.6.2.1 Epe = Q.V / 2
3.2.6.3 ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES
3.2.6.3.1 SÉRIE
3.2.6.3.1.1 Qtot = Q1 = Q2 = Q3...
3.2.6.3.1.1.1 Utot = U1 + U2 + U3...
3.2.6.3.1.1.1.1 1/Ceq = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3...
3.2.6.3.2 PARALELO
3.2.6.3.2.1 Qtot = Q1 + Q2 + Q3...
3.2.6.3.2.1.1 Utot = U1 = U2 = U3...
3.2.6.3.2.1.1.1 Ceq = C1 + C2 + C3...
3.3 ELETROMAGNETISMO
3.3.1 N →
3.3.2 →S
3.3.3 CAMPO MAGNÉTICO
3.3.3.1 ESPIRA CIRCULAR
3.3.3.1.1 B = μ/2 . i/R
3.3.3.2 BOBINA CHATA
3.3.3.2.1 B = N . μ/2 . i/R
3.3.3.3 CONDUTOR RETO
3.3.3.3.1 B = μ/2π . i/R
3.3.3.4 SOLENÓIDE
3.3.3.4.1 B = N/L . μ.i
3.3.4 FORÇA MAGNÉTICA
3.3.4.1 FORÇA MAGNÉTICA SOBRE CORRENTE
3.3.4.1.1 FORÇA MAGNÉTICA ENTRE DOIS FIOS
3.3.4.1.1.1 Fm = μ.i1.i2.L / 2.π.d
3.3.4.1.1.1.1 LEI DE LENZ: A CORRENTE É INDUZIDA A SE OPOR AO MOVIMENTO
3.3.4.1.1.1.1.1 APROXIMA
3.3.4.1.1.1.1.1.1 REPULSA
3.3.4.1.1.1.1.2 AFASTA
3.3.4.1.1.1.1.2.1 ATRAI
3.3.4.1.2 Fm = B.i.L. sen θ
3.3.4.2 Fm = |q|.v.B. sen θ
3.3.5 REGRA DA MÃO DIREITA
3.3.5.1 Polegar = v Indicador = B Palma Mâo = F Costas Mâo = -F
3.3.6 ONDAS ELETROMAGNÉTICAS
3.3.6.1 SE PROPAGA NO VACUO
3.3.6.1.1 TRANSVERSAL
3.3.6.2 VELOCIDADE COMPRIMENTO E FREQUENCIA
3.3.6.2.1 V = λ.f
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