Carga elétrica

Material de carga elétrica

Observe um dos objetos ao seu redor. Se você destruir um objeto, por exemplo, uma pedra, ela se partirá em vários pedaços menores. Se a pedra for esmagada novamente, ela se transformará em pedaços ainda menores. E se os pedaços da pedra forem esmagados mais uma vez? Claro, os pedaços da pedra serão esmagados e transformados em pedaços ainda menores. Será que as pedras podem ser divididas em pedaços ainda menores até se tornarem infinitas? O fato é que qualquer objeto, se dividido em pedaços menores, chegará a um ponto em que a menor parte do objeto não poderá mais ser dividida em pedaços menores. A menor parte de um objeto que não pode ser dividida ainda mais é chamada de átomo. Portanto, um átomo é a menor parte de toda a matéria no universo.

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Hukum Newton

As leis do movimento de Newton consistem em três: a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton.

Primeira Lei de Newton

A Primeira Lei de Newton afirma que todo objeto em repouso permanecerá em repouso, ou seja, todo objeto que se move em linha reta a uma velocidade constante continuará a se mover em linha reta a uma velocidade constante, desde que a força resultante que atua sobre ele seja zero.

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Força de atrito

O atrito é uma força que inibe o movimento de um objeto. Essa força atua entre superfícies em contato. Neste tópico, o atrito estudado refere-se à força que atua entre duas superfícies sólidas em contato, como o atrito entre a base de um bloco e o chão, o atrito entre a sola de um sapato e o chão ou o atrito entre a roda de um carro e a estrada.

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Momento e Impulso

Momento linear
O momento linear, ou simplesmente momento linear, é definido como o produto da massa pela velocidade.
p = mv
Descrição: p = momento linear, m = massa (quilograma), v = velocidade (metro/segundo)
O momento linear é uma grandeza vetorial, portanto, além de ter magnitude, também possui direção. A direção do momento linear é a mesma que a direção da velocidade do objeto ou a direção do seu movimento.

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Lei da conservação da energia mecânica

O teorema trabalho-energia cinética afirma que o trabalho total, ou esforço realizado por uma força resultante sobre um objeto, é igual à variação da energia cinética do objeto. Se a força resultante realiza trabalho positivo (a força resultante está na mesma direção do deslocamento), então a energia cinética do objeto aumenta. Por outro lado, se a força resultante realiza trabalho negativo (a força resultante está na direção oposta ao deslocamento), então a energia cinética do objeto diminui.

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Esforço e energia

Se você empurra um livro sobre uma mesa até que ele se mova, você está realizando trabalho sobre o livro. Se um objeto cai na superfície da Terra porque é atraído pela força da gravidade, então a força da gravidade realiza trabalho sobre o objeto. Por outro lado, se você empurra um objeto com toda a sua força até ficar encharcado de suor, mas o objeto não se move, então você não realizou trabalho sobre o objeto. No dia a dia, as pessoas dizem que você realizou trabalho ou se esforçou para empurrar o objeto, mas, de acordo com a física , você não realizou trabalho sobre o objeto porque o objeto não sofreu deslocamento.

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movimento circular uniforme

Em nosso dia a dia, frequentemente nos deparamos com objetos que se movem em círculos. Um exemplo de objeto com movimento circular é o ponteiro dos segundos, o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas de um relógio analógico. O ponteiro dos segundos sempre percorre um ângulo de 360 ° em 60 segundos (um minuto), ou um ângulo de 6 ° em um segundo. O ponteiro dos minutos sempre percorre um ângulo de 360 ° em 60 minutos (uma hora), ou um ângulo de 6 ° em um minuto. O ponteiro das horas também sempre percorre um ângulo de 360 ° em 24 horas (um dia). Se um objeto se move em círculos regularmente, como o ponteiro dos segundos, o ponteiro dos minutos ou o ponteiro das horas, dizemos que ele realiza um movimento circular uniforme . Você consegue citar um exemplo de movimento circular regular que já observou ou imaginou?

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Lei de Hooke

Se você esticar um elástico ou um pneu até certo ponto, ele se esticará. Depois de liberar a tensão, o elástico retornará ao seu comprimento original. Da mesma forma, quando você estica uma mola, ela se esticará. Depois de soltá-la, ela retornará ao seu comprimento original. Uma mola ou um elástico se esticará quando esticado e retornará ao seu comprimento original após a tensão ser liberada porque é elástico. Elasticidade é a capacidade de um objeto retornar à sua forma original quando a força aplicada a ele é removida.

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Regras de algarismos significativos

Artigo sobre as regras de algarismos significativos

Algarismos significativos são números obtidos por meio de medições, que consistem em algarismos significativos definidos (lidos no instrumento de medição) e um algarismo final estimado.

Suponha que meçamos o comprimento de um objeto usando uma régua (cuja precisão é de 1 mm ou 0,1 cm) e registremos o resultado com 3 algarismos significativos, por exemplo, 4,55 cm. Se o comprimento do objeto for medido usando um paquímetro (cuja precisão é de 0,1 mm ou 0,01 cm) e o resultado for registrado com 4 algarismos significativos, por exemplo, 4,485 cm, e se for medido com um micrômetro (cuja precisão é de 0,01 mm ou 0,001 cm) e o resultado for registrado com 5 algarismos significativos, por exemplo, 3,4845 cm, isso demonstra que o número de algarismos significativos relatados como resultado de uma medição reflete a precisão da mesma. Quanto mais algarismos significativos puderem ser relatados, mais precisa será a medição. Obviamente, medir o comprimento de um objeto com um micrômetro é mais preciso do que com um paquímetro e uma régua.

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Leis de Kepler

Material da Lei de Kepler

Você se lembra da primeira vez que andou de carro (não quando era bebê)? Quando o carro estava em movimento, você tinha a impressão de que as árvores ou os prédios estavam se movendo. Naquele momento, você pode ter pensado que as árvores ou os prédios estavam se movendo, enquanto você e o carro estavam parados. Na realidade, você e o carro estavam se movendo, enquanto as árvores ou os prédios permaneciam imóveis. Experimentamos esse movimento aparente , ou movimento ilusório, todos os dias. Todas as manhãs, o sol "nasce" no horizonte leste, depois se move para oeste e "se põe" no horizonte oeste à tarde. Da mesma forma, à noite, você costuma ver a lua se mover de leste a oeste. Você já pensou ou suspeitou que o sol e a lua se movem ao redor da Terra, enquanto a Terra permanece imóvel?

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