FormulaLab
Física · Elétrica · Vetores · Matrizes — tudo em um lugar, pesquisável e didático.
⚡ Circuitos Elétricos
O que é?
Relaciona tensão (V), corrente (I) e resistência (R) em um condutor ôhmico. A corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência.
Quando usar?
Resistores estão em série quando a corrente elétrica passa por um e em seguida pelo outro — o mesmo fio, sem bifurcação.
Quando usar?
Resistores estão em paralelo quando compartilham os mesmos dois nós — a corrente se divide entre eles, mas a tensão é a mesma em todos.
O que é?
Potência elétrica é a energia transferida por unidade de tempo. Medida em Watts (W). Um resistor dissipa potência como calor (Efeito Joule).
Lei dos Nós
A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem. A corrente elétrica é conservada — não some nem aparece do nada.
Lei das Malhas
A soma algébrica das tensões em qualquer malha fechada de um circuito é zero. As fontes de tensão sobem; as quedas nos resistores descem.
O que é?
Um capacitor armazena energia na forma de campo elétrico entre duas placas condutoras separadas por um dielétrico.
💡 Dica
Capacitores se associam de forma OPOSTA aos resistores: em série → soma inversa; em paralelo → soma direta.
O que é?
Descreve a força elétrica entre duas cargas puntiformes. Cargas iguais se repelem; cargas opostas se atraem.
🚀 Física 1 — Mecânica Clássica
O que é Força?
Força é uma grandeza vetorial que causa aceleração em um corpo ou deforma objetos. Medida em Newtons (N).
MRU
Velocidade constante, aceleração zero. O objeto percorre distâncias iguais em tempos iguais.
MRUV
Aceleração constante e diferente de zero. O objeto acelera ou desacelera uniformemente.
Como funciona?
O lançamento oblíquo combina MRU horizontal (v constante) com MRUV vertical (aceleração = −g). As duas direções são independentes.
🌊 Ondas, Termodinâmica & Óptica
↗ Vetores — Teoria & Cálculo
O que é um vetor?
Um vetor é uma grandeza que tem módulo (magnitude), direção e sentido. Representado por uma seta ou em notação: v⃗ = (vₓ, vᵧ) em 2D ou v⃗ = (vₓ, vᵧ, v_z) em 3D.
Regra do Paralelogramo
Para somar dois vetores graficamente: coloque-os com a mesma origem, complete o paralelogramo — a diagonal é a resultante.
Regra do Polígono
Coloque os vetores em sequência (ponta a cauda). O vetor resultante vai da origem do primeiro até a ponta do último.
Resultado: número
O produto escalar mede "quanto" um vetor aponta na direção do outro. Se = 0, os vetores são perpendiculares.
Resultado: vetor perpendicular
O resultado é um vetor perpendicular ao plano formado pelos dois vetores. Módulo = área do paralelogramo formado.
▦ Matrizes
O que é uma Matriz?
Uma matriz m×n é uma tabela retangular com m linhas e n colunas. Elemento da linha i, coluna j: aij.
Regra
Só é possível somar/subtrair matrizes de mesma ordem (mesmas dimensões). Some elemento a elemento.
- Verifique que as duas matrizes têm a mesma ordem (m×n).
- Some cada elemento correspondente: posição (1,1) com (1,1), (1,2) com (1,2)…
- O resultado é uma matriz de mesma ordem.
Regra fundamental
A × B só existe se o nº de colunas de A = nº de linhas de B. Resultado tem dimensão (linhas de A) × (colunas de B).
- Pegue a 1ª linha de A e a 1ª coluna de B. Multiplique e some → c₁₁.
- Pegue a 1ª linha de A e a 2ª coluna de B → c₁₂.
- Continue até preencher todas as posições do resultado.
O que é?
O determinante é um número real associado a uma matriz quadrada. Se det = 0, a matriz não tem inversa. Usado para resolver sistemas lineares (Cramer).
- Calcule o determinante: det = ad − bc.
- Troque a₁₁ ↔ a₂₂ (diagonal principal) e troque o sinal de a₁₂ e a₂₁.
- Divida cada elemento por det. Pronto!
Sistemas 2×2
Para resolver ax + by = e; cx + dy = f usando determinantes:
×10ⁿ Prefixos SI & Notação Científica
Use para converter unidades rapidamente em Física e Elétrica
Exemplos Comuns em Física & Elétrica
Como operar com notação científica
🔬 Constantes Físicas Universais
| Constante | Símbolo & Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Velocidade da luz no vácuo | c = 3,00×10⁸ | m/s |
| Constante gravitacional | G = 6,674×10⁻¹¹ | N·m²/kg² |
| Gravidade (superfície Terra) | g ≈ 9,8 (≈ 10) | m/s² |
| Constante de Coulomb | k = 8,99×10⁹ | N·m²/C² |
| Permissividade do vácuo | ε₀ = 8,85×10⁻¹² | F/m |
| Permeabilidade do vácuo | μ₀ = 4π×10⁻⁷ | T·m/A |
| Carga do elétron | e = 1,602×10⁻¹⁹ | C |
| Massa do elétron | mₑ = 9,109×10⁻³¹ | kg |
| Massa do próton | mₚ = 1,673×10⁻²⁷ | kg |
| Constante de Planck | h = 6,626×10⁻³⁴ | J·s |
| h-barra (ℏ = h/2π) | ℏ = 1,055×10⁻³⁴ | J·s |
| Constante de Boltzmann | kB = 1,381×10⁻²³ | J/K |
| Número de Avogadro | Nₐ = 6,022×10²³ | mol⁻¹ |
| Constante dos gases ideais | R = 8,314 | J/(mol·K) |
| Constante de Stefan-Boltzmann | σ = 5,67×10⁻⁸ | W/(m²·K⁴) |
| 1 elétron-volt | 1 eV = 1,602×10⁻¹⁹ | J |
| Massa atômica (u) | u = 1,660×10⁻²⁷ | kg |