Resumos/Física: diferenças entre revisões

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Linha 31:
'''Força'''
 
<math>F = m \cdot \alphaa</math>
 
<big><math> m </math></big> é a massa do corpo e <big><math>a</math></big> a aceleração
 
'''Força peso'''
Linha 38 ⟶ 39:
<math>P = m \cdot g </math>
 
<big><math> m </math></big> é a massa do corpo e <big><math>g</math></big> a aceleração da gravidade
 
'''Força elastica'''
Linha 43 ⟶ 45:
<math>F_{el} = k \cdot x </math>
 
<big><math> k </math></big> é a constante elástica e <big><math>x</math></big> a deformação sofrida
 
'''Força de atrito'''
 
<math>F_{at} = \mu \cdot F_NN</math>
 
<big><math> \mu </math></big> é o coeficiente de atrito e <big><math>N</math></big> a força normal
 
'''Momento linear'''
Linha 53 ⟶ 57:
<math>M = m \cdot V</math>
 
<big><math> m </math></big> é a massa do corpo e <big><math>V</math></big> a velocidade
 
'''Impulso'''
 
<math>I = F \cdot \Delta t = M_f - M_i = \Delta M</math>
 
<big><math> F </math></big> é a Força, <big><math>\Delta t</math></big> o intervalo/variação de tempo, <big><math>M_f</math></big> é o momento linear final, <big><math>M_i</math></big> o momento linear inicial e <big><math>\Delta M</math></big> a variação do momento linear
 
'''Trabalho'''
Linha 63 ⟶ 69:
<math>T = F \cdot \Delta s</math>
 
<big><math> F </math></big> é a força e <big><math>\Delta s</math></big> O deslocamento ou variação de posição
 
'''Potencia'''
Linha 68 ⟶ 75:
<math>Pot = F \cdot V</math>
 
<big><math> F </math></big> é a força e <big><math>V</math></big> a velocidade
 
'''Energia cinética'''
Linha 73 ⟶ 81:
<math>E_c = \frac{m \cdot V^2}{2}</math>
 
<big><math> m </math></big> é a massa do corpo e <big><math>V</math></big> a velocidade
 
 
Linha 79 ⟶ 88:
<math>E_{pg} = m \cdot g \cdot h = F \cdot h</math>
 
<big><math> m </math></big> é a massa do corpo, <big><math>g</math></big> a aceleração da gravidade, <big><math>h</math></big> a altura ou deslocamento vertical e <big><math>F</math></big> a força
 
 
'''Energia potencial elástica'''
 
<math>E_{pel} = \frac{k \cdot x^2}{2}</math>
 
<big><math> k </math></big> é a constante elástica e <big><math>x</math></big> a deformação sofrida
 
'''Energia mecânica'''
 
<math>E_m = E_c + E_{pg} + E_{pel}</math>
 
<math>E_c</math> é a energia cinética, <math>E_{pg}</math> a energia potencial gravitacional e <math>E_{pel}</math> a energia potencial elástica
 
== Ótica ==