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Álvaro Antônio de Lacerda Rosário 2025-01-03 19:17:31 -03:00
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@ -29,18 +29,18 @@ No movimento uniformemente variado, podemos observar as seguintes propriedades:
3. As distâncias percorridas em intervalos de tempo consecutivos aumentam de forma não linear.
### Fórmulas do movimento uniformemente variado
As principais equações do MUV são:
1. **Função horária da velocidade**: $\LARGE v_f = v_0 + a \cdot t$ Onde:
1. **Função horária da velocidade**: $$\LARGE v_f = v_0 + a \cdot t$$ Onde:
- $v_f$: velocidade final.
- $v_0$: velocidade inicial.
- $a$: aceleração.
- $t$: tempo instantâneo.
2. **Função horária da posição**: $\LARGE S_f = S_0 + v_0 \cdot t + \dfrac{a \cdot t^2}{2}$ Onde:
2. **Função horária da posição**: $$\LARGE S_f = S_0 + v_0 \cdot t + \dfrac{a \cdot t^2}{2}$$ Onde:
- $S_f$: posição final.
- $S_0$: posição inicial.
- $v_0$: velocidade inicial.
- $a$: aceleração.
- $t$: tempo instantâneo.
3. **Equação de Torricelli** (sem dependência do tempo): $\LARGE v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$ Onde:
3. **Equação de Torricelli** (sem dependência do tempo): $$\LARGE v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$$ Onde:
- $v$: velocidade final.
- $v_0$: velocidade inicial.
- $a$: aceleração.