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Álvaro Antônio de Lacerda Rosário 2025-01-03 19:20:39 -03:00
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@ -30,27 +30,24 @@ No movimento uniformemente variado, podemos observar as seguintes propriedades:
### Fórmulas do movimento uniformemente variado
As principais equações do MUV são:
1. **Função horária da velocidade**:
$$\LARGE v_f = v_0 + a \cdot t$$
- $v_f$: velocidade final.
- $v_0$: velocidade inicial.
- $a$: aceleração.
- $t$: tempo instantâneo.
$$\LARGE v_f = v_0 + a \cdot t$$
2. **Função horária da posição**:
$$\LARGE S_f = S_0 + v_0 \cdot t + \dfrac{a \cdot t^2}{2}$$
- $S_f$: posição final.
- $S_f$: posição final.
- $S_0$: posição inicial.
- $v_0$: velocidade inicial.
- $a$: aceleração.
- $t$: tempo instantâneo.
$$\LARGE S_f = S_0 + v_0 \cdot t + \dfrac{a \cdot t^2}{2}$$
3. **Equação de Torricelli** (sem dependência do tempo):
$$\LARGE v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$$
- $v$: velocidade final.
- $v_0$: velocidade inicial.
- $a$: aceleração.
- $\Delta S$: deslocamento.
$$\LARGE v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$$
Essas equações são fundamentais para resolver problemas de cinemática em situações com aceleração constante.