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Física

Guia de Estudos para Física: o que estudar primeiro?

3 de fevereiro de 2011
estudante branco de cabelos escuros, óculos no rosto e suéter listrado laranja e azul segura uma ampulheta na frente de uma lousa com escritos de fórmulas físicas. ele está sentado em uma mesa com alguns livros distribuídos em cima.
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Escrito porRedação

A Física não é apenas uma disciplina significativa nos vestibulares, mas uma chave que abre portas para a compreensão de diversos fenômenos naturais que permeiam nosso cotidiano.

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Confira, neste guia completo, os principais conceitos de Física para você conhecer, estudar e dominar. A sua preparação para o vestibular começa a partir de agora!

Plano de estudos de Física

A compreensão dos temas específicos de Física deverá ser avaliada num contexto em que estejam incluídos:

I.  Reconhecimento de grandezas significativas na interpretação de fenômenos físicos presentes em situações vivenciais, experimentos simples, fenômenos naturais ou processos tecnológicos.

II.  Significado das grandezas físicas, suas dimensões e unidades, além dos procedimentos e instrumentos de medida correspondentes. Conhecimento do Sistema Internacional de Unidades (SI). Noção de ordem de grandeza, relações de proporcionalidade e escala.

III.  Compreensão dos princípios gerais e leis da Física, seus âmbitos e limites de aplicabilidade. Utilização de modelos adequados (macroscópicos ou microscópicos) para a interpretação de fenômenos e previsão de comportamentos.  Utilização de abordagens com ênfase fenomenológica, especialmente em temas mais complexos.

IV.  Domínio da linguagem física, envolvendo representação gráfica, formulação matemática ou linguagem verbal conceitual para expressar ou interpretar relações entre grandezas e resultados de experiências.

Qual a ordem para estudar Física?

Diante disso, é essencial que você explore uma sequência de tópicos que facilitarão a sua compreensão e te ajudarão a enfrentar desafios mais complexos em questões de vestibulares, como o Enem. Veja só.

Mecânica

Movimento, Forças e Equilíbrio

1. Movimento: deslocamento, velocidade e aceleração (escalar e vetorial).

2. Forças modificando movimentos: variação da quantidade de movimento, impulso de uma força, relação entre força e aceleração.

3. A inércia e sua relação com sistemas de referência.

4. Conservação da quantidade de movimento (escalar e vetorial). Forças de ação e reação.

5. Força peso, força de atrito, força elástica, força centrípeta.

6. Composição de forças, momento de força e ampliação de forças.

7. Condições de equilíbrio, centro de massa.

8. Descrição de movimentos: movimento linear uniforme e uniformemente variado; movimento bidimensional (composição de movimentos); movimento circular uniforme.

Energia Mecânica e sua Conservação

1. Trabalho de uma força. Potência.

2. Energia cinética. Trabalho e variação de energia cinética.

3. Sistemas conservativos: energia potencial, conservação de energia mecânica.

4. Sistemas dissipativos: conservação da energia total.


O Sistema Solar e o Universo

A imagem representa o sistema solar, com vários planetas, estrelas ao redor de uma estrela principal.

1. O Sistema Solar: evolução histórica de seus modelos; Lei da Gravitação Universal.

2. Movimento dos corpos celestes, satélites e naves no espaço.

3. Campo gravitacional. Significado de g.

4. O surgimento do Universo e sua evolução.


Fluidos

1. Pressão em líquidos e sua transmissão nesses fluidos.

2. Pressão em gases. Pressão atmosférica.

3. Empuxo e condições de equilíbrio em fluidos.

4. Vazão e continuidade em regimes de fluxo constante.

Veja também:
+ 10 macetes de Física para o Vestibular e Enem
+ Dicas: Como Estudar Melhor Matemática, Física e Química
+ Quanto custa estudar Física?


Termodinâmica

Para representar a termodinâmica, temos a imagem de um termômetro com fumaça saindo ao redor.

Propriedades e Processos térmicos

1. Calor, temperatura e equilíbrio térmico.

2. Propriedades térmicas dos materiais: calor específico (sensível), dilatação térmica, condutividade térmica, calor latente (mudanças de fase).

3. Processos de transferência de calor.

4. Propriedades dos Gases Ideais.

5. Interpretação cinética da temperatura e escala absoluta de temperatura.

Calor e trabalho

1. Conservação da energia: equivalente mecânico do calor, energia interna.

2. Máquinas térmicas e seu rendimento.

3. Irreversibilidade e limitações em processos de conversão calor/trabalho.

Ondas, Som e Luz

Fenômenos ondulatórios

Uma onda de luzes representa o estudo físico da ondulatória.

1. Ondas e suas características.

2. Propagação de ondas mecânicas, princípio da superposição.

3. Som e suas características.

4. Propagação da luz: velocidade e trajetória, sombra.

5. Reflexão, refração, difração e interferência da luz.

6. Luz: natureza eletromagnética, cor, dispersão.

Instrumentos Óticos

1. Imagens obtidas por refração ou reflexão: lentes, espelhos (planos ou esféricos) e meios transparentes (tais como placas de vidro, prismas e outros similares).

2. Instrumentos óticos simples: lupas, projetores, telescópios, microscópios e máquinas fotográficas; o olho humano e lentes corretivas.

Eletromagnetismo

Cargas e Campos Eletrostáticos

A interação entre cargas positivas e negativas é vista na imagem por meio de pilhas enfileiradas com o sinal de positivo para cima.

1. Carga elétrica: quantização e conservação.

2. Campo e potencial elétrico.

3. Interação entre cargas: força e energia potencial elétrica.

4. Indução e outros fenômenos eletrostáticos.


Corrente Elétrica

A condução elétrica está representada por dois fios com parte da liga de cobre desencapada e com um ponto de energia entre eles.

1. Corrente elétrica: abordagem macroscópica e modelo microscópico.

2. Propriedades elétricas dos materiais: condutividade e resistividade; condutores e isolantes.

3. Relação entre corrente e diferença de potencial (materiais ôhmicos e não ôhmicos). Circuitos.

4. Dissipação de energia em resistores. Potência elétrica.


Eletromagnetismo

A imagem representa o eletromagnetismo por meio de um ímã que está aproximando alguns objetos metálicos.

1. Campos magnéticos e ímãs. Campo magnético terrestre.

2. Correntes gerando campos magnéticos (fios e bobinas).

3. Ação de campos magnéticos: força sobre cargas e correntes.

4. Modelo microscópico para ímãs e propriedades magnéticas dos materiais.

5. Indução eletromagnética. Princípio de funcionamento de eletroímãs, transformadores e motores. Noção de corrente alternada.

6. Fontes de energia elétrica: pilhas, baterias, geradores.

Ondas eletromagnéticas

1. Ondas eletromagnéticas: fontes, características e usos das diversas faixas do espectro eletromagnético.

2. Modelo qualitativo para transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas.

3. Descrição qualitativa do funcionamento de comunicadores (rádios, televisores, telefones, microcomputadores e outros).

Temas Especiais

Interações, Matéria e Energia

A imagem representa uma mão segurando um átomo e um ponto de energia.

1. Reconhecimento das interações fundamentais da natureza, âmbitos de atuação e intensidades relativas.

2. Estrutura da matéria: modelo atômico. Interação da luz com diferentes meios materiais: absorção e emissão de luz.  Fontes de luz.

3. Comportamento da luz como partícula para a explicação de diferentes fenômenos.

4. Interação nuclear: constituição dos núcleos e sua estabilidade. Radioatividade, fissão e fusão. Energia nuclear.

5. Riscos, benefícios e procedimentos adequados para o uso de radiações.

6. Fontes de energia, seus usos sociais e eventuais impactos ambientais.



Leia mais:
+ Leis de Newton: o que são, fórmulas e exercícios
+ Calorimetria: o que é, tipos de calor, fórmulas e exemplos!
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