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Resumos Físico Química
1. Aceleração grandeza vectorial que nos indica como varia a velocidade num determinado intervalo de tempo. A
   unidade S.I. é o metro por segundo quadrado (m/s2)




   1.1. Aceleração nos Movimentos Rectilíneos Uniformes
          Aceleração nula
          Velocidade final = Velocidade inicial
          Velocidade constante

   1.2. Aceleração nos Movimentos Rectilíneos Uniformemente Acelerados
          Aceleração positiva
          Velocidade final > Velocidade inicial
          Aceleração constante

        Características do vector :
          Sentido e direcção do vector     (da trajectória)
          Intensidade
          Ponto de aplicação é na origem do vector




   1.3. Aceleração nos Movimentos Rectilíneos Uniformemente Retardados
          Aceleração negativa
          Velocidade final < Velocidade inicial
          Aceleração constante

        Características do vector :
          Sentido contrário ao do vector
          Direcção do vector
          Intensidade
          Ponto de aplicação é na origem do vector




                                                                                                           1
2. Queda e ascensão dos corpos

    2.1. Queda de um corpo
           A queda é um movimento rectilíneo uniformemente acelerado
           A aceleração é constante e tem o valor de 9,8 m/s2

    2.2. Ascensão de um corpo
           A ascensão é um movimento rectilíneo uniformemente retardado
           A aceleração é constante e tem o valor de -9,8 m/s2



3. Sistemas de Forças

    Força grandeza vectorial que se representa por . Reconhece-se a existência de uma força através dos seus
efeitos: alteração do estado de repouso ou de movimento de um corpo, mudança de direcção e sentido e
deformação do corpo.
    Sistemas de Forças conjunto de forças que actuam num mesmo corpo
    Força resultante força equivalente ao conjunto das forças que actuam no mesmo corpo. Corresponde à soma de
todas as forças.

    3.1. Cálculo da resultante com a mesma direcção
         3.1.1. Mesmo sentido
                   Direcção e sentido igual à das suas forças
                   Intensidade Fr = F1 + F2

         3.1.2. Sentidos opostos
                  Direcção igual à das suas forças
                  Sentido igual ao da força com maior intensidade
                  Intensidade Fr = F4 – F3

    3.2. Cálculo da resultante com direcções diferentes
         3.2.1. Ângulo diferente de 90°
                   Direcção, sentido e intensidade determinados graficamente pela regra do paralelogramo




         3.2.2. Ângulo de 90°
                  Direcção e sentido determinados graficamente pelo Teorema de Pitágoras
                  Intensidade [Fr]2 = [F7]2 + [F8]2




4. Equilíbrios
    4.1. Equilíbrio estático                                     4.2. Equilíbrio dinâmico



                                                                                                            2
5. Lei da Inércia

    Inércia qualquer corpo permanece no seu estado de repouso ou movimento. É tanto maior quanto maior for a
massa do corpo.
    Lei da inércia qualquer corpo permanece no seu estado de repouso ou de movimento rectilíneo uniforme se a
resultante das forças que actuam sobre esse corpo for nula
    Inércia no dia-a-dia
         Quando um carro trava bruscamente, os passageiros são projectados para a frente por terem tendência
        a continuar o seu movimento.
         Quando as naves espaciais continuam a mover-se no espaço em linha recta, mesmo se desligarem os
        motores; os petroleiros continuam a mover-se no oceano, cerca de 3km, após os motores terem sido
        desligados.




                                                                                                           3

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  • 1. Resumos Físico Química 1. Aceleração grandeza vectorial que nos indica como varia a velocidade num determinado intervalo de tempo. A unidade S.I. é o metro por segundo quadrado (m/s2) 1.1. Aceleração nos Movimentos Rectilíneos Uniformes  Aceleração nula  Velocidade final = Velocidade inicial  Velocidade constante 1.2. Aceleração nos Movimentos Rectilíneos Uniformemente Acelerados  Aceleração positiva  Velocidade final > Velocidade inicial  Aceleração constante Características do vector :  Sentido e direcção do vector (da trajectória)  Intensidade  Ponto de aplicação é na origem do vector 1.3. Aceleração nos Movimentos Rectilíneos Uniformemente Retardados  Aceleração negativa  Velocidade final < Velocidade inicial  Aceleração constante Características do vector :  Sentido contrário ao do vector  Direcção do vector  Intensidade  Ponto de aplicação é na origem do vector 1
  • 2. 2. Queda e ascensão dos corpos 2.1. Queda de um corpo  A queda é um movimento rectilíneo uniformemente acelerado  A aceleração é constante e tem o valor de 9,8 m/s2 2.2. Ascensão de um corpo  A ascensão é um movimento rectilíneo uniformemente retardado  A aceleração é constante e tem o valor de -9,8 m/s2 3. Sistemas de Forças Força grandeza vectorial que se representa por . Reconhece-se a existência de uma força através dos seus efeitos: alteração do estado de repouso ou de movimento de um corpo, mudança de direcção e sentido e deformação do corpo. Sistemas de Forças conjunto de forças que actuam num mesmo corpo Força resultante força equivalente ao conjunto das forças que actuam no mesmo corpo. Corresponde à soma de todas as forças. 3.1. Cálculo da resultante com a mesma direcção 3.1.1. Mesmo sentido  Direcção e sentido igual à das suas forças  Intensidade Fr = F1 + F2 3.1.2. Sentidos opostos  Direcção igual à das suas forças  Sentido igual ao da força com maior intensidade  Intensidade Fr = F4 – F3 3.2. Cálculo da resultante com direcções diferentes 3.2.1. Ângulo diferente de 90°  Direcção, sentido e intensidade determinados graficamente pela regra do paralelogramo 3.2.2. Ângulo de 90°  Direcção e sentido determinados graficamente pelo Teorema de Pitágoras  Intensidade [Fr]2 = [F7]2 + [F8]2 4. Equilíbrios 4.1. Equilíbrio estático 4.2. Equilíbrio dinâmico 2
  • 3. 5. Lei da Inércia Inércia qualquer corpo permanece no seu estado de repouso ou movimento. É tanto maior quanto maior for a massa do corpo. Lei da inércia qualquer corpo permanece no seu estado de repouso ou de movimento rectilíneo uniforme se a resultante das forças que actuam sobre esse corpo for nula Inércia no dia-a-dia  Quando um carro trava bruscamente, os passageiros são projectados para a frente por terem tendência a continuar o seu movimento.  Quando as naves espaciais continuam a mover-se no espaço em linha recta, mesmo se desligarem os motores; os petroleiros continuam a mover-se no oceano, cerca de 3km, após os motores terem sido desligados. 3