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Aulas Preparatórias para Olimpíadas de Física


Miniatura Quantidade de Movimento: Resolução e explicação de exercício com dois carrinhos em movimento, com pessoas dentro. Uma pessoa salta de um carrinho para o outro, e deve-se descobrir a velocidade de ambos os carrinhos após aquela pessoa ter chego no outro carrinho. Miniatura Exercício de Termologia: Resolução e explicação de exercício de termologia para olimpíadas de física. Envolve trocas de calores sensível e latente, e análise da temperatura e composição finais.

Miniatura M.U.V.: Resolução e explicação deste exercício. Miniatura M.U.V. (II): Resolução e explicação deste exercício.

Miniatura Resolução OBF 2014 - 2ª Fase - Gases - Nível III: Resolução e explicação de exercício em que deve-se calcular a fração máxima de gás que pode sair de uma bola para que esta esteja em certas condições mínimas. Miniatura Resolução OBF 2014 - 2ª Fase - Conservação de Energia/Lançamento Vertical - Nível II: Resolução e explicação de exercício em que um objeto é solto de certa altura, bate no chão, e volta a outra altura. Deve-se descobrir a velocidade logo após a colisão, e a fração da

Miniatura Resolução OBF 2014 - 2ª Fase - Gases: Resolução e explicação de exercício em que deve-se calcular a fração de gás máxima que pode sair de uma bola, para que esta tenha um certo mínimo de pressão. Miniatura Resolução OBF 2014 - 2ª Fase - Lançamento Oblíquo: Resolução e explicação de exercício em que deve-se calcular a velocidade inicial e o ângulo de lançamento de uma bola, sabendo seu alcance e o tempo percorrido.

Miniatura "Pense fora da caixa" - (Gravitação/Movimento Circular): Discussão sobre pensar de modo inusitado, "fora da caixa", não se prendendo a regras e padrões, mas pensando em todas as possibilidades. Também resolução e explicação de exercício cujo enunciado diz: "Um astronauta voa em órbita rasante a um planeta desconhecido. Calcule a densidade do planeta sabendo que ele possui um relógio." Miniatura "Colisões/Lançamento Horizontal: Resolução e explicação de exercício em que uma bolinha com certa velocidade inicial colide com outra bolinha que está na iminência de cair de uma mesa. Deve-se descobrir a que distância da mesa as duas bolinhas chegará.

Miniatura Dicas para 2ª Fase: Algumas dicas específicas para a prova da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Física. Miniatura Exercício - Hidrostática: Resolução e explicação de exercício que envolve um cilindro emerso em um líquido. O cilindro começa a ser retirado, e a partir do gráfico do empuxo em função do deslocamento, entre outros fatos, deve-se calcular a densidade do líquido e a massa do cilindro.

Miniatura Dicas OBF - Sobre a véspera da prova: Dicas para a Olimpíada Brasileira de Física: concentração e focos na véspera da prova.

Miniatura Exercício - Conservação de energia/Dinâmica circular: Resolução e explicação de exercício onde deve-se calcular a mínima compressão de uma mola, para um móvel percorrer uma circunferência sem perda de contato.

 


Miniatura Dicas OBF - O que estudar?: Dicas para a Olimpíada Brasileira de Física: o que estudar, como se organizar e se preparar.

Miniatura Exercício - Gravitação/3ª Lei de Kepler: Resolução e explicação de exercício onde deve-se identificar qual expressão matemática está de acordo com a terceira lei de Kepler.

 


Miniatura Dicas OBF - Sobre a 3ª fase: Dicas para a Olimpíada Brasileira de Física: como funciona e como se preparar para a 3ª fase, que é dividida nas fases experimental e teórica.

Miniatura Velocidade média: Médias Aritmética/Harmônica: Explicação (baseada em exercício) de quando deve-se usar média aritmética ou média harmônica para calcular o valor da velocidade média.

 


Miniatura Plano inclinado/Atrito/MUV - Alternativa a): Resolução e explicação da alternativa A de exercício que envolve dois corpos ligados por um fio, cada um em uma inclinação. Nesta alternativa, deve-se calcular a aceleração do sistema após ele ser abandonado.

Miniatura Plano inclinado/Atrito/MUV - Alternativa b): Resolução e explicação da alternativa A de exercício que envolve dois corpos ligados por um fio, cada um em uma inclinação. Nesta alternativa, deve-se calcular o tempo, depois dos corpos serem abandonados, até que o desnível vertical entre eles seja zero.


Miniatura Dilatação de duas barras: Resolução e explicação de exercício em que deve-se calcular a variação de temperatura necessária para que certo espaço entre duas barras seja completamente preenchido.

Miniatura Dinâmica circular: Resolução e explicação de exercício sobre curvas com pistas inclinadas em regiões de curva, com o objetivo de fazer a curva com mais segurança. Deve-se também calcular a velocidade máxima com que a curva pode ser feita para que o veículo não derrape.


Miniatura Estática: Resolução e explicação de exercício em que uma bola está presa a uma mola e a uma corda, sendo que esta a liga a um corpo suspenso. Deve-se descobrir o módulo da força normal sobre a bola e a defromação da mola para que o sistema esteja em equilíbrio.

Miniatura Lançamento Oblíquo:  Resolução de um exercício da OBF sobre lançamento oblíquo.


Miniatura Termometria: Conversão entre escalas termométricas, mostrando como chegar nas equações de relação.

Miniatura Análise dimensional: Análise dimensional (unidades). Pode-se realizar operações matemáticas com unidades.


Miniatura Exercício - análise dimensional: Exercício da OBF (Olimpíada Brasileira de Física) sobre análise dimensional.

Miniatura Exercício de Eletrostática: Resolução e explicação de exercício literal de eletrostática, que envolve uma trajetória devido à ação simultânea de um campo gravitacional e outro elétrico.


Miniatura Exercício de Eletrostática (II): Resolução e explicação de exercício em que uma carga está sujeita a um campo elétrico uniforme. Deve-se calcular o ângulo da velocidade inicial e o valor do campo elétrico para que a carga sofra o desvio desejado.

Miniatura Exercício de Gravitação: Resolução e explicação de um exercício que pergunta a variação do campo gravitacional que ocorreria se certa parte do planeta fosse removida.


Miniatura Exercício de Hidrostática/Momento: Resolução e explicação de exercício que envolve cálculos de hidrostática e equilíbrio de corpos extensos.

Miniatura Exercício de Movimento "Circular" : Resolução e explicação de exercício que envolve alguns conceitos de movimento, entre eles, de movimento circular.


Miniatura Recurso da média harmônica: Explicação sobre a ferramenta da média harmônica, e seu uso para facilitar exercícios que envolvem grandezas inversamente proporcionais.

Miniatura

Exercício - Gases: Resolução e explicação de exercício onde coloca-se diferentes pesos em um êmbolo, que comprime um gás. A partir das transformações do gás, deve-se descobrir qual o novo peso colocado sobre o êmbolo.


Miniatura Exercício - Lançamento Horizontal: Resolução e explicação de exercício onde uma esteira despeja areia em uma caixa através de um lançamento horizontal. Deve-se descobrir quais os intervalos de velocidade da esteira para que a areia não caia fora da caixa.

Miniatura Exercício - Plano Inclinado/Conservação de Energia: Resolução e explicação de exercício onde um bloco está sobre um plano inclinado com certa inclinação, a certa altura. O bloco percorre o plano inclinado e depois certa área retilínea, no final da qual tem-se uma mola. Deve-se descobrir qual será a máxima compressão da mola considerando ausência de atrito, e atrito apenas na parte inclinada.


Miniatura Exercício - Forças/Atrito: Resolução e explicação de exercício que envolve forças de atrito, peso, normal e eletrostática para calcular o coeficiente de atrito para que um "canudinho" fique grudado na parede. Miniatura Exercício - Forças gravitacionais: Resolução e explicação de exercício que envolve a comparação das forças gravitacionais existentes entre a Terra e dois satélites com massas e distâncias em relação ao planeta diferentes.

Miniatura Exercício - Pêndulo balístico: Um projétil é atirado em um bloco pendurado como um pêndulo, onde fica incrustrado. Resolução e explicação de como chegar em uma expressão que calcula a velocidade inicial do projétil em função da altura máxima do pêndulo ou do ângulo de inclinação e do comprimento da corda, e das massas, e da aceleração da gravidade. Miniatura Exercício - Refração luminosa: Resolução e explicação de exercício em que deve-se descobrir o ângulo de refração (no último meio) de um raio de luz que passa por vários meios, a partir de um ângulo inicial.

Miniatura Exercício - Energia/Trabalho/Cinemática: Resolução e explicação (de dois modos diferentes) de exercício sobre um corpo que tem uma aceleração e ganha certa energia cinética. Deve-se descobrir a força aplicada no corpo. Miniatura Exercício - Conservação de energia: Resolução e explicação de exercício que envolve um móvel percorrendo uma pista, partes com atrito outras sem, com diversas alturas. Deve-se descobrir qual a velocidade no ponto mínimo.

Miniatura Exercício - Gravitação/Movimento circular: Resolução e explicação de exercício que envolve dois satélites orbitando dois astros. Deve-se descobrir a razão entre as velocidades orbitais e a relação entre os períodos de rotação. Miniatura Exercício - Movimento circular/Rotação e translação de rodas: Resolução e explicação de exercício que envolve relação entre movimento de rodas e estudo da composição das velocidades instantâneas de pontos das rodas a partir dos movimentos de rotação e translação.

Miniatura Exercício - Molas/Energia/Estática: Resolução e explicação de exercício sobre um estilingue em que duas molas são bidimensionalmente deformadas. Deve-se calcular a força para equilibrar uma pedra, e sua velocidade após o lançamento. Miniatura Análise Dimensional - Exercício (II): Resolução e explicação de exercício da OPF (Olimpíada Paulista de Física) sobre análise dimensional.

Miniatura Dinâmica circular (II): Resolução e explicação deste exercício da OPF (Olimpíada Paulista de Física): "Um pequeno bloco de massa m repousa no topo de uma semiesfera de raio R que está fixa no solo. O bloco sofre uma pequena perturbação e começa a deslizar sobre a superfície da esfera até que perde contato com a mesma. Determine o ângulo "Theta", correspondente ao momento do descolamento.".