Enem módulo 06

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Enem módulo 06

  1. 1. È a rapidez com que o móvel muda seu espaço (posição). É a taxa de variação do espaço em relação ao tempo.
  2. 2. Velocidade escalar média É a razão da variação da posição domóvel pela variação do tempo gasto. *Sistema Internacional de Unidades (SI) :m/s. final inicial final inicial m t t t s s s s V t ∆ = − ∆ = − ∆ = ∆
  3. 3. Unidades de medida 10m/s=36km/h 20m/s=72km/h 30m/s=108km/h 1000 1 1 / / 3600 3.6 m km h m s s = = 1 1 1 / 1 1 . 3.6 / m m s m s km h s − = = =
  4. 4. F40 Segundo o fabricante, este automóvel pode atingir a velocidade de 100 km/h em aproximandamente 4,0 segundos (pra ser mais exato, 3,9 segundos)
  5. 5. Consegue atingir velocidades de 115 a 120 km/h, por curtos períodos de cada vez (ao fim de 400 metros de corrida), sendo o mais rápido de todos os animais terrestres.Avistou-se um guepardo que correu atrás de sua presa por 640 metros em 20 segundos, (medidos com um cronômetro), e 73 metros em aproximadamente 2 segundos. 100km/h em 3,8s GUEPARDO
  6. 6. Aceleração Média É a razão de variação da velocidade em relação ao tempo. S.I. : m/s² 0 0 28 0 0,8 / 10 0 m m V VV a t t t a m s −∆ = = ∆ − − = = −
  7. 7. Uma aceleração escalar de 10m/s2 significa que a velocidade varia 10m/s a cada segundo . Aceleração da gravidade 2 /10 smg ≅ 0 0 1 10 / 2 20 / .10 / t v t s v m s t s v m s t ns v n m s = ⇒ = = ⇒ = = ⇒ = = ⇒ =
  8. 8. M.U.V 2 0 0 2 2 2 0 0 0 . . 2 Re . 2 2. . . 2 m a s s v t t a pouso s t v v a s v v a t v v v = + + ⇒∆ = = + ∆ = + + =
  9. 9. IMPULSO
  10. 10. DEFINIÇÃODEFINIÇÃO tFI ∆= .  F  t∆
  11. 11. IMPULSO DE FORÇA VARIÁVEL F t F t A ÁREAI = UNIDADE: (SI) – N.s
  12. 12. QUANTIDADE DE MOVIMENTO (Q) Situação 1 h Situação 2 v = 20 km/h v = 120 km/h
  13. 13. CONCLUSÃO Situação 1: Massas diferentes Velocidades iguais Situação 2: Massas iguais Velocidades diferentes MELANCIA FUSCA 2 vmQ  .= Unidade (SI): kg.m/s
  14. 14. TEOREMA DO IMPULSO vO v ofF QQI R  −= Qf – quantidade de movimento final. Qo – quantidade de movimento inicial.
  15. 15. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO F  F  ofF QQI R  −= of QQ −=0 of QQ =

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