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@ -3,15 +3,48 @@ Quando o movimento de um objeto apresenta regularidade em sua velocidade ou acel
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Quando um móvel mantém velocidade constante, ele executa um _movimento uniforme_. Já quando o movimento ocorre com aceleração constante, temos um _movimento uniformemente variado_.
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Quando um móvel mantém velocidade constante, ele executa um _movimento uniforme_. Já quando o movimento ocorre com aceleração constante, temos um _movimento uniformemente variado_.
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## Movimento uniforme
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## Movimento uniforme
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O movimento uniforme é caracterizado por uma velocidade constante, ou seja, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Um exemplo comum desse tipo de movimento é observado em uma estrada sem engarrafamento. Nessas condições, é possível manter a velocidade do carro constante durante um longo período.
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O movimento uniforme é caracterizado por uma velocidade constante, ou seja, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Um exemplo comum desse tipo de movimento é observado em uma estrada sem engarrafamento. Nessas condições, é possível manter a velocidade do carro constante durante um longo período.
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## Propriedades do movimento uniforme
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### Propriedades do movimento uniforme
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No movimento uniforme, duas propriedades importantes podem ser destacadas:
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No movimento uniforme, duas propriedades importantes podem ser destacadas:
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1. A aceleração do móvel é nula, uma vez que para haver aceleração é necessária uma variação de velocidade.
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1. A aceleração do móvel é nula, uma vez que para haver aceleração é necessária uma variação de velocidade.
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2. A velocidade constante coincide com a velocidade média do movimento, ou seja:
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2. A velocidade constante coincide com a velocidade média do movimento.
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### Fórmulas do movimento uniforme
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A equação fundamental do movimento uniforme é:
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$\LARGE \Delta S = S_f - S_0 = v \cdot \Delta t$
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Onde:
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- $S_f$: posição final.
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- $S_0$: posição inicial.
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- $v$: velocidade constante.
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- $\Delta t$: intervalo de tempo.
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## Movimento uniformemente variado (MUV)
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O movimento uniformemente variado é caracterizado por uma aceleração constante. Isso significa que a velocidade do móvel varia de forma uniforme ao longo do tempo. Um exemplo clássico é o movimento de queda livre, em que a aceleração devido à gravidade permanece constante.
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### Propriedades do movimento uniformemente variado
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No movimento uniformemente variado, podemos observar as seguintes propriedades:
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1. A aceleração é constante em magnitude e direção.
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2. A variação da velocidade é diretamente proporcional ao intervalo de tempo.
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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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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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- $v_f$: velocidade final.
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- $v_0$: velocidade inicial.
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- $a$: aceleração.
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- $t$: intervalo de tempo.
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2. **Função horária da posição**: Onde:
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- : posição final.
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- : posição inicial.
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- : velocidade inicial.
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- : aceleração.
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- : intervalo de tempo.
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3. **Equação de Torricelli** (sem dependência do tempo): Onde:
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- : velocidade final.
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- : velocidade inicial.
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- : aceleração.
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- : deslocamento.
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Essas equações são fundamentais para resolver problemas de cinemática em situações com aceleração constante.
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## Fórmulas
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## Fórmulas
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- **Aceleração média:** $\LARGE a = a_m = \dfrac{\Delta V}{\Delta t}$
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- **Aceleração média:** $\LARGE a = a_m = \dfrac{\Delta V}{\Delta t}$
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- **Função horária da velocidade:** $\LARGE v(t) = v_0 + a \cdot t$
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- **Função horária da velocidade:** $\LARGE v(t) = v_0 + a \cdot t$
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