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Engenharia Mecânica ·
Física
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1ª Lei → Inércia\nUm corpo em repouso tende a permanecer em repouso, assim como um corpo em movimento\n→ Leis de Newton\n\n2ª Lei → Dinâmica\nmassa\nF = m · a\naceleração\n\nF e F = 300N \na = F/m\n\na_2 = 2m/s²\nm = 250kg\n\n3ª Lei → Ação e Reação\nSe o corpo A aplicar uma força sobre o corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, direção e sentido contrário.\n\n VELOCIDADE\n- Velocidade vetorial média\nVm = ΔS / Δt\nunidades: [SI: m] | [outras: km/h]\n\n- Velocidade escalar média\nVem = d / Δt\ninclui os tempos\n\n- A partir do enunciado de poliom\u00e9tricos\n- MRU\n- Velocidade escalar constante\nVm = V0 = ΔS / Δt\n\n- Constante!\n\n- MCU\nac = 0\naT = 0\ni = V constante\nV = 2πR\nT\nW = 2πf\n\n- função hor\u00e1ria do espa\u00e7o\n\n- Queda livre\nmovimento\n- vertical no\nm\u00f3dulo\n\nh = h0 + V0t - (g/2)t²\nV = V0 - g*t\n\ng = 10 m/s²\nV² = V0² - 2g(h - h0)\n\n\nhmax = h0 - V0² / (2g)\nV = 0\nS = S0 + V0t + (1/2)at²\nf. hor\u00e1ria do espa\u00e7o\nV² = V0² + 2g(h - S0)\n
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1ª Lei → Inércia\nUm corpo em repouso tende a permanecer em repouso, assim como um corpo em movimento\n→ Leis de Newton\n\n2ª Lei → Dinâmica\nmassa\nF = m · a\naceleração\n\nF e F = 300N \na = F/m\n\na_2 = 2m/s²\nm = 250kg\n\n3ª Lei → Ação e Reação\nSe o corpo A aplicar uma força sobre o corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, direção e sentido contrário.\n\n VELOCIDADE\n- Velocidade vetorial média\nVm = ΔS / Δt\nunidades: [SI: m] | [outras: km/h]\n\n- Velocidade escalar média\nVem = d / Δt\ninclui os tempos\n\n- A partir do enunciado de poliom\u00e9tricos\n- MRU\n- Velocidade escalar constante\nVm = V0 = ΔS / Δt\n\n- Constante!\n\n- MCU\nac = 0\naT = 0\ni = V constante\nV = 2πR\nT\nW = 2πf\n\n- função hor\u00e1ria do espa\u00e7o\n\n- Queda livre\nmovimento\n- vertical no\nm\u00f3dulo\n\nh = h0 + V0t - (g/2)t²\nV = V0 - g*t\n\ng = 10 m/s²\nV² = V0² - 2g(h - h0)\n\n\nhmax = h0 - V0² / (2g)\nV = 0\nS = S0 + V0t + (1/2)at²\nf. hor\u00e1ria do espa\u00e7o\nV² = V0² + 2g(h - S0)\n