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Curso de Física Geral
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Curso de Física Geral

Domine os princípios fundamentais que regem o mundo físico, da mecânica clássica à eletricidade, ondas e física moderna. Este curso abrangente de Física Geral desenvolve habilidades rigorosas de resolução de problemas por meio de teoria estruturada e exemplos aplicados. Esteja você se preparando para exames ou fortalecendo sua base científica, este curso oferece a profundidade e a clareza de que você precisa.

Dedika para alunos

O que seu time vai dominar:

Você desenvolverá uma compreensão abrangente da mecânica, cobrindo cinemática, leis de Newton, trabalho, energia, momento linear e dinâmica rotacional. Então, você passará para ondas, som, óptica e os princípios da eletricidade e do magnetismo, incluindo a análise de circuitos DC. Capítulos complementares introduzem termodinâmica, mecânica dos fluidos, física moderna e conceitos quânticos. Você também fortalecerá seu conjunto de ferramentas matemáticas com aplicações de cálculo, equações diferenciais e métodos numéricos. Ao longo do curso, você praticará o design experimental, a análise de dados e a comunicação científica. Ao final, estará preparado para resolver problemas de física de nível universitário com confiança e precisão.

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 38 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos da Medição Física

  • Aula 1 • Notação Científica e Ordem de Grandeza

    Treina os alunos a expressar valores muito grandes e pequenos de forma compacta e estimar respostas rapidamente. Oferece suporte à resolução eficiente de problemas ao longo do curso.

  • Aula 2 • Grandezas Físicas e Unidades do SI

    Define unidades base e derivadas do SI e sua relevância no mundo real. Ancora todo o trabalho de medição subsequente em um sistema de unidades consistente.

  • Aula 3 • Vetores e Escalares

    Apresenta a representação vetorial, a adição e a decomposição como ferramentas para descrever grandezas físicas com direção. Essencial para os capítulos de cinemática e dinâmica.

  • Aula 4 • Incerteza e Erro de Medição

    Distingue erros sistemáticos de aleatórios e quantifica a incerteza nas medições. Desenvolve habilidades de avaliação crítica para dados experimentais.

Capítulo 2Ver detalhes

Cinemática: Descrevendo o Movimento

  • Aula 1 • Movimento Circular Uniforme

    Descreve o movimento a uma velocidade constante ao longo de uma trajetória circular e introduz a aceleração centrípeta. Prepara os alunos para a análise de forças em contextos circulares.

  • Aula 2 • Equações da Aceleração Uniforme

    Deduz e aplica as quatro equações cinemáticas para aceleração constante. Permite a previsão quantitativa dos resultados do movimento.

  • Aula 3 • Conceitos de Movimento Unidimensional

    Define deslocamento, velocidade e aceleração ao longo de um único eixo. Fornece o núcleo conceitual para toda a análise cinemática.

  • Aula 4 • Movimento de Projétil Bidimensional

    Estende as equações cinemáticas para componentes horizontal e vertical simultaneamente. Aplica a decomposição vetorial do Capítulo 1 a trajetórias curvas.

  • Aula 5 • Gráficos de Movimento e Análise

    Lê e constrói gráficos de posição-tempo, velocidade-tempo e aceleração-tempo. Conecta inclinações e áreas de gráficos a grandezas físicas.

Capítulo 3Ver detalhes

Leis de Newton e Dinâmica

  • Aula 1 • Técnicas de Diagrama de Corpo Livre

    Ensina a identificação sistemática e o desenho de todas as forças atuantes em um objeto. Diagramas precisos são a base para todo cálculo dinâmico.

  • Aula 2 • Dinâmica do Movimento Circular

    Aplica a segunda lei de Newton à aceleração centrípeta em trajetórias circulares. Conecta a cinemática do movimento circular à análise de forças.

  • Aula 3 • Primeira e Segunda Leis de Newton

    Define inércia, força resultante e a relação F = ma. Estabelece o vínculo causal entre força e as grandezas cinemáticas estudadas anteriormente.

  • Aula 4 • Terceira Lei de Newton e Pares de Força

    Esclarece os pares ação-reação e seu papel em sistemas de múltiplos corpos. Resolve conceitos errôneos comuns sobre forças iguais e opostas.

  • Aula 5 • Forças de Atrito

    Distingue atrito estático e cinético e aplica coeficientes de atrito a problemas de movimento. Estende a dinâmica para superfícies realistas.

Capítulo 4Ver detalhes

Trabalho, Energia e Potência

  • Aula 1 • Trabalho Realizado por uma Força

    Define trabalho como o produto escalar da força e do deslocamento e o avalia para forças constantes e variáveis. Conecta conceitos vetoriais do Capítulo 1 à transferência de energia.

  • Aula 2 • Energia Cinética e Potencial

    Deduz a energia cinética a partir do teorema trabalho-energia e define a energia potencial gravitacional e elástica. Estabelece as formas de energia mecânica.

  • Aula 3 • Trabalho Realizado por Forças Não Conservativas

    Estende os métodos energéticos a sistemas com atrito e resistência do ar. Quantifica a energia dissipada como energia térmica.

  • Aula 4 • Potência e Eficiência

    Define potência como a taxa de transferência de energia e avalia a eficiência de máquinas reais. Aplica conceitos de energia a contextos de engenharia e cotidianos.

  • Aula 5 • Conservação da Energia Mecânica

    Aplica a conservação da energia a sistemas sem atrito para prever velocidades e alturas. Fornece um atalho poderoso em relação aos métodos da lei de Newton.

Capítulo 5Ver detalhes

Momento Linear, Impulso e Colisões

  • Aula 1 • Análise de Colisão Bidimensional

    Estende a conservação do momento linear a colisões em um plano usando componentes vetoriais. Requer domínio da decomposição vetorial em 2D do Capítulo 1.

  • Aula 2 • Colisões Elásticas e Inelásticas

    Classifica colisões pela conservação da energia cinética e resolve para as velocidades pós-colisão. Aplica a conservação do momento e da energia simultaneamente.

  • Aula 3 • Conservação do Momento Linear

    Enuncia e aplica a lei de conservação do momento linear a sistemas isolados. Fornece a estrutura analítica para todos os problemas de colisão.

  • Aula 4 • Momento Linear e Impulso

    Define momento como massa vezes velocidade e impulso como a variação do momento. Conecta relações força-tempo à variação do momento.

Capítulo 6Ver detalhes

Movimento Rotacional e Torque

  • Aula 1 • Cinemática Angular

    Define deslocamento angular, velocidade angular e aceleração angular e deduz equações cinemáticas rotacionais. Espelha a estrutura do Capítulo 2 para contextos rotacionais.

  • Aula 2 • Momento de Inércia

    Introduz o momento de inércia como o análogo rotacional da massa e o calcula para formas comuns. Determina como a distribuição de massa afeta a resposta rotacional.

  • Aula 3 • Segunda Lei de Newton para Rotação

    Aplica τ = Iα para resolver problemas de dinâmica rotacional. Unifica as abordagens translacional e rotacional da lei de Newton.

  • Aula 4 • Momento Angular e sua Conservação

    Define momento angular e aplica sua conservação a sistemas rotacionais isolados. Explica fenômenos como patinadores artísticos girando e giroscópios.

  • Aula 5 • Torque e Equilíbrio Rotacional

    Define torque como o análogo rotacional da força e aplica condições de equilíbrio a corpos rígidos. Permite a análise de alavancas, vigas e estruturas balanceadas.

Capítulo 7Ver detalhes

Ondas, Som e Óptica

  • Aula 1 • Superposição, Interferência e Ondas Estacionárias

    Aplica o princípio da superposição para produzir padrões de interferência construtiva e destrutiva. Deduz as condições para ondas estacionárias em cordas e tubos.

  • Aula 2 • Reflexão, Refração e Lei de Snell

    Aplica as leis da reflexão e refração da luz em interfaces entre meios. Introduz o índice de refração e a reflexão interna total.

  • Aula 3 • Óptica Geométrica: Espelhos e Lentes

    Usa diagramas de raios e equações de espelhos/lentes para localizar imagens formadas por superfícies curvas. Aplica convenções de sinais para prever o tipo e a ampliação da imagem.

  • Aula 4 • Propriedades e Classificação das Ondas

    Define amplitude, comprimento de onda, frequência e velocidade da onda e distingue ondas transversais de longitudinais. Estabelece o vocabulário para toda a análise ondulatória.

  • Aula 5 • Ondas Sonoras e o Efeito Doppler

    Caracteriza o som como uma onda de pressão longitudinal e analisa deslocamentos de frequência devido ao movimento relativo. Conecta a velocidade da onda às propriedades do meio.

Capítulo 8Ver detalhes

Eletricidade, Magnetismo e Circuitos

  • Aula 1 • Análise de Circuitos CC

    Aplica a lei de Ohm e as regras de Kirchhoff para analisar redes de resistores em série e paralelo. Permite o cálculo de corrente, tensão e potência em circuitos CC.

  • Aula 2 • Capacitores e Energia Armazenada

    Define capacitância e calcula a energia armazenada em configurações de capacitores. Estende a análise de circuitos para incluir elementos capacitivos.

  • Aula 3 • Carga Elétrica e Lei de Coulomb

    Define a carga elétrica, sua quantização e conservação, e então aplica a lei de Coulomb a cargas pontuais. Estabelece a força eletrostática como análoga à gravidade.

  • Aula 4 • Forças Magnéticas e Indução Eletromagnética

    Aplica a lei da força magnética a cargas em movimento e condutores percorridos por corrente, e então introduz a lei de Faraday da indução. Conecta eletricidade e magnetismo como fenômenos unificados.

  • Aula 5 • Campos Elétricos e Potencial Elétrico

    Introduz o campo elétrico como força por unidade de carga e o potencial elétrico como energia por unidade de carga. Conecta linhas de campo a superfícies equipotenciais.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para si:

  • Estudantes de pré-medicina: os pré-requisitos de física exigem tanto profundidade conceitual quanto precisão de cálculo.

  • Calouros de engenharia: mecânica e circuitos fundamentais embasam todos os cursos técnicos futuros.

  • Graduados do ensino médio: preenchendo a lacuna antes do início dos programas universitários de ciências.

  • Pessoas em transição de carreira entrando em STEM: precisam de uma base estruturada em física sem retornar à escola.

  • Fabricantes e entusiastas amadores: querem a teoria por trás dos eletrônicos e máquinas que constroem.

  • Educadores de ciências: renovando o conhecimento de conteúdo para ensinar física com maior confiança.

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FAQ

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Os cursos são gratuitos?

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Qual é o custo ou preço dos cursos?

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