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f4c6e1beec
@ -30,27 +30,24 @@ No movimento uniformemente variado, podemos observar as seguintes propriedades:
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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**:
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1. **Função horária da velocidade**:
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$$\LARGE v_f = v_0 + a \cdot t$$
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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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$$\LARGE v_f = v_0 + a \cdot t$$
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2. **Função horária da posição**:
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2. **Função horária da posição**:
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$$\LARGE S_f = S_0 + v_0 \cdot t + \dfrac{a \cdot t^2}{2}$$
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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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$$\LARGE S_f = S_0 + v_0 \cdot t + \dfrac{a \cdot t^2}{2}$$
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3. **Equação de Torricelli** (sem dependência do tempo):
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3. **Equação de Torricelli** (sem dependência do tempo):
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$$\LARGE v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$$
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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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- $\Delta S$: deslocamento.
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- $\Delta S$: deslocamento.
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$$\LARGE v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$$
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Essas equações são fundamentais para resolver problemas de cinemática em situações com aceleração constante.
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Essas equações são fundamentais para resolver problemas de cinemática em situações com aceleração constante.
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