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@ -29,18 +29,18 @@ No movimento uniformemente variado, podemos observar as seguintes propriedades:
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3. As distâncias percorridas em intervalos de tempo consecutivos aumentam de forma não linear.
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3. As distâncias percorridas em intervalos de tempo consecutivos aumentam de forma não linear.
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### Fórmulas do movimento uniformemente variado
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### Fórmulas do movimento uniformemente variado
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As principais equações do MUV são:
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As principais equações do MUV são:
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1. **Função horária da velocidade**: $\LARGE v_f = v_0 + a \cdot t$ Onde:
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1. **Função horária da velocidade**: $$\LARGE v_f = v_0 + a \cdot t$$ Onde:
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- $v_f$: velocidade final.
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- $v_f$: velocidade final.
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- $v_0$: velocidade inicial.
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- $v_0$: velocidade inicial.
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- $a$: aceleração.
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- $a$: aceleração.
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- $t$: tempo instantâneo.
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- $t$: tempo instantâneo.
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2. **Função horária da posição**: $\LARGE S_f = S_0 + v_0 \cdot t + \dfrac{a \cdot t^2}{2}$ Onde:
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2. **Função horária da posição**: $$\LARGE S_f = S_0 + v_0 \cdot t + \dfrac{a \cdot t^2}{2}$$ Onde:
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- $S_f$: posição final.
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- $S_f$: posição final.
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- $S_0$: posição inicial.
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- $S_0$: posição inicial.
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- $v_0$: velocidade inicial.
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- $v_0$: velocidade inicial.
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- $a$: aceleração.
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- $a$: aceleração.
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- $t$: tempo instantâneo.
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- $t$: tempo instantâneo.
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3. **Equação de Torricelli** (sem dependência do tempo): $\LARGE v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$ Onde:
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3. **Equação de Torricelli** (sem dependência do tempo): $$\LARGE v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$$ Onde:
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- $v$: velocidade final.
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- $v$: velocidade final.
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- $v_0$: velocidade inicial.
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- $v_0$: velocidade inicial.
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- $a$: aceleração.
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- $a$: aceleração.
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