Créer jeu
Télécharger
Obtenir Plan Académique
Partager le jeu
Intégrez-le à votre plateforme

Vous pouvez intégrer le jeu dans un LMS compatible avec LTI 1.1 ou LTI 1.3 comme Canvas, Moodle ou Blackboard. Les scores seront ainsi automatiquement enregistrés dans le carnet de notes de la plateforme.
Télécharger
Vous avez dépassé le nombre maximum de jeux que vous pouvez intégrer à Google Classroom avec votre Plan actuel.

Pour intégrer autant de jeux que vous le souhaitez dans Google Classroom, vous avez besoin d’un Plan Académique ou un Plan Commerciel.

Vous avez dépassé le nombre maximum de jeux que vous pouvez intégrer à Microsoft Teams avec votre Plan actuel.

Pour intégrer autant de jeux que vous le souhaitez dans Microsoft Teams, vous avez besoin d’un Plan Académique ou un Plan Commerciel.

Le téléchargement du jeu est une fonctionnalité exclusive pour les utilisateurs avec un Plan Académique ou un Plan Commercial.

Obtenez votre Plan Académique ou Plan Commercial dès maintenant et commencez à intégrer vos jeux dans votre LMS, votre site Web ou votre blog.

Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger une jeu de test ici et tester son intégration:

Fórmulas de Dinâmica

Compléter

(1)
Parties jouées 24

À propos de cette activité

Revisão de Dinâmica

Créé par

Brazil

Téléchargez la version pour jouer sur papier

Créez votre propre jeu gratuite à partir de notre créateur de jeu
Affrontez vos amis pour voir qui obtient le meilleur score dans ce jeu

Top Jeux

%
Anonyme
Anonyme
%
%
%
Vous avez dépassé le nombre maximum de jeux que vous pouvez imprimer avec votre Plan actuel.

Pour imprimer autant de jeux que vous le souhaitez, vous avez besoin d’un Plan Académique ou un Plan Commerciel.

Imprimez votre jeu
Fórmulas de Dinâmica
 

Compléter

Fórmulas de DinâmicaVersion en ligne

Revisão de Dinâmica

par Alexandre Mattana
1

a v n R a K ΔV B 2 g

Fr = m .
P = m .
Fat = ? . Fn
Fc = m . v² /
Fe = . x

2

cos tanα cosα sen Peso (P) Pn senα

Componente paralela ao plano : Px = P . ?
Componente perpendicular ao plano : Pn = P . ?
Ao calcular o atrito , lembre que Fn =

3

Resistência do ar Superfície peso satélite Terra Terra centro v Satélite

1 ) Satélite em Órbita : ( Eterna queda livre , visto que a força resultante no corpo é o / a )

Fc = Fg
m . v² / R = G . m . M / d² , cancela a massa do / da e sobra :
= G . M / d
?
M é a massa da / do
d é a distância do / da da terra ao centro do satélite , que equivale ao raio da curv a

4

Peso g v carro Fn atrito a Centrífuga Fe Peso (P)

2 ) Carro fazendo curva no plano horizontal
A força responsável por ser a componente centrípeta é o / a
Fat = Fc
? . = m . v² / R ( Abra a Fn , como o plano é horizontal , a Fn será o / a
? . m . g = m . v² / R ( cancela a massa do )
v² = ? . . R

5

4 Fat centrípeta mínima 2 Tensão T Fn 3 Peso Peso máxima Fc

3 ) No pêndulo so existem forças agindo . e
Na parte de baixo a tensão na corda é
Como a Fc é a resultante , escrevemos : Fc = - P

6

zero Fn negativa Fn Fn P P positiva Fat P Fn

4 ) Globo da Morte
Para o cálculo da velocidade mínima a Fc = porque a Fn =
Na Parte de Baixo do Globo : Fc = -
na Parte de Cima do Globo : Fc = + P

7

Δh SEMPRE Epg senα t Fn F D a Epe D cos v ΔV NUNCA D

A equação do Trabalho depende do tipo de força que você quer calcular . calcule o trabalho sem ter certeza de qual força a questão está se referindo .
1 ) Força Constante : W = F . ? d . ?
2 ) Força Variável : Área do gráfico x ? d
3 ) Força Peso ( Enem adora ) : W = P . ? h
4 ) Força de Atrito ( Dissipativa ) : W = Fat . ( distância percorrida )
5 ) Força Resultante : Wfr = ? E c

8

Dissipativo conservativo P m Vai saber Fn h Y v

Ec = . v² / 2
Epg = m . g .
Epe = K . / 2
Em = Ec + Ep

Um sistema é quando livre da força de atrito ou da resistência do ar , nesse caso e Energia mecânica permanece constante

9

Em Δd F Emo Em Em

No sistema dissipativo , com atrito , o trabalho da força de atrito será dado por :
W = -

10

Δd F a v W ΔF Ec m

I = . t
Q = m .
Teorema do Impulso : I = ? Q , abrindo , I = m . ? v

11

translação linha t Braço força eixo d espaço translação rotaçao v Momento rotação

M = F .

d = da força ( distância da de ação da força ao eixo de rotação )

No equilíbrio de corpo extenso :
Fr = 0 ( nula )
Mr = 0 ( nula )

Voulez-vous vraiment quitter la page ?

En quittant la page, vous perdrez la progression du jeu.