Abaixo coloco dicas para o estudo da Prova.
quarta-feira, 23 de setembro de 2026
Aula 8 - Prova
segunda-feira, 21 de setembro de 2026
Iniciação Tecnológica - Guindaste Hidráulico
sexta-feira, 18 de setembro de 2026
Aula 7 - Questionário
Aula 7 - Exercícios de Sala
1> Determine o aumento de pressão do fluido em uma seringa quando uma enfermeira aplica uma força de 42 N ao pistão circular da seringa, que tem raio de 1,1 cm.
2> Uma janela de escritório possui dimensões 3,4 m por 2,1 m. Em consequência da passagem de uma tempestade, a pressão do ar externo cai para 0,96 atm, mas no interior a pressão é mantida a 1,0 atm. Qual a força resultante que empurra a janela para fora?
Aula 7 - Mecânica do Fluidos - Introdução e Falando da Prova
Em nossa 7ª aula começaremos uma nova etapa no curso - Estudo de Fluidos.
sexta-feira, 11 de setembro de 2026
Aula 6 - Questionário
Aula 6 - Iniciação Tecnológica - Carrinho com Ratoeira - Exercícios de Sala
1> Uma partícula sofre ação de dois torques em relação à origem: Torque 1 tem módulo de 2,0 N.m e aponta no sentido positivo do eixo x; Torque 2 tem módulo de 4,0 N.m e aponta no sentido negativo do eixo y. Determine dL/dt, onde L é o momento angular da partícula em relação à origem, em termos dos vetores unitários.
Aula 6 - Iniciação Tecnológica - Carrinho com Ratoeira
Regras – Carrinho com Ratoeira
Aula 5 - Questionário
Em um certo instante, a força F = 4,0 j (N) age sobre um objeto de 0,25 kg cujo vetor posição é r = (2,0 i - 2,0 k) m e cujo vetor velocidade é v = (-5,0 i + 5,0 k) m/s. Em relação à origem e em termos dos vetores unitários, qual é o torque que age sobre o objeto?
sexta-feira, 4 de setembro de 2026
Aula 5 - Exercícios de Sala
1> A figura 10-31a mostra um disco que pode girar em torno de um eixo perpendicular à sua face a uma distância h do centro do disco. A figura 10-31b mostra o momento de inércia I do disco em relação ao eixo em função da distância h, do centro até a borda do disco. A escala do eixo I é definida por I(A) = 0,050 kg . mˆ2 e I (B) = 0,150 kg . mˆ2. Qual é a massa do disco?
2> Calcule o momento de inércia de uma régua de um metro, com uma massa de 0,56 kg, em relação a um eixo perpendicular à régua na marca de 20 cm. (Trate a régua como uma barra fina.)
3> O corpo da figura 10-36 pode girar em torno de um eixo perpendicular ao papel passando por O e está submetido a duas forças, como mostra a figura. Se r1 = 1,30 m, r2 = 2,15 m, F1 = 4,20 N, F2 = 4,90 N, teta1 = 75,0º e teta2 = 60,0º, qual é o torque resultante em relação ao eixo?
6> Em termos dos vetores unitários, qual é o torque resultante em relação à origem a que está submetida uma pulga localizada nas coordenadas (0; -4,0 m; 5,0 m) quando as forças F1 = 3 k (N) e F2 = - 2 j (N) agem sobre a pulga?
8> Uma partícula sofre ação de dois torques em relação à origem: Torque 1 tem módulo de 2,0 N.m e aponta no sentido positivo do eixo x; Torque 2 tem módulo de 4,0 N.m e aponta no sentido negativo do eixo y. Determine dL/dt, onde L é o momento angular da partícula em relação à origem, em termos dos vetores unitários.
Aula 5 - Dinâmica de Rotação
Iniciaremos a aula resolvendo exercícios da aula passada.
Ainda em nossa aula 5 falaremos do Momento Angular. Momento Angular é uma grandeza similar ao momento linear para o mundo das rotações.
Falaremos, também, sobre a 2ª Lei de Newton para as rotações.
sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Aula 4 - Exercícios de Sala
1> Calcule o momento de inércia de uma roda que possui uma energia cinética de 24 400 J quando gira 602 rev/min.
3> A figura 10-31a mostra um disco que pode girar em torno de um eixo perpendicular à sua face a uma distância h do centro do disco. A figura 10-31b mostra o momento de inércia I do disco em relação ao eixo em função da distância h, do centro até a borda do disco. A escala do eixo I é definida por I(A) = 0,050 kg . mˆ2 e I (B) = 0,150 kg . mˆ2. Qual é a massa do disco?
Aula 4 - Rotação de Corpo Rígido - Momento de Inércia
Utilização do Pêndulo Simples para determinação da Aceleração da Gravidade Local:
domingo, 23 de agosto de 2026
sábado, 22 de agosto de 2026
Aula 3 - Exercícios de Sala
Aula 3 - Oscilações Amortecidas e Rotação dos Corpos Rígidos
Nossa aula 3
Ponte de Takoma:













































