SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 1
Descargar para leer sin conexión
Vetores
Vetor é toda a grandeza física que possui:
Intensidade ou módulo: é o número. Exemplo: 50 m/s
Direção: vertical, horizontal ou inclinado.
Sentido: para a direita, para a esquerda, para cima,
para baixo, do Norte para o Sul, do Leste para o Oeste,
etc.
Exemplos de grandezas vetoriais: velocidade,
aceleração, força, impulso, quantidade de movimento,
etc.
Exemplos de grandezas apenas escalares (não
vetoriais): temperatura, massa, altura, energia,
trabalho, potência, etc.
Método do Paralelogramo: Sempre de dois em dois vetores.
Sendo a e b duas grandezas vetoriais, está demonstrado abaixo como
determinar o vetor resultante em cada caso.
As grandezas A, B, C, D, E e F são grandezas vetoriais. Para
achar o vetor resultante podemos deslocá-las, sempre mantendo
a mesma intensidade, direção e sentido, de maneira que a ponta
de uma flecha toque o início da flecha seguinte. Não há
necessidade de estar na ordem A, B, C, D, E e F, poderia se
adotar outra seqüência. Por exemplo: B, D, C, A, F e E.
O vetor resultante é aquele que pode substituir todos os
demais vetores. Para achá-lo, basta ligar o início do primeiro
vetor da seqüência com a flecha do último vetor.
Método da Poligonal: Quantidade de vetores ilimitada.
Para traçar o vetor resultante, deve-se ligar o começo do
primeiro vetor ao final do último vetor.
Note que a flecha do vetor resultante coincide com a flecha do
último vetor.
Método dos Versores: Representam é a forma que temos para
escrever o valor de um vetor considerando todas as suas
características (intensidade, direção e sentido). Para isto
verificamos as suas projeções paralelas aos eixos x e y que
nestes exemplos serão representados pelas letras i e j que
chamaremos de versores.
Cada quadrado tem medida de uma unidade, assim, na direção
e sentido do eixo x, cada quadrado mede 1i e na direção e
sentido do eixo y, cada quadrado mede 1j. Caso o vetor esteja
no sentido contrário ao do x ou doy ele ficará com o sinal
negativo.
A = – 3i
B = 1i – 1j
C = 3i + 3j
D = – 2i + 4j
R = – 1i + 6j
(vetor resultante)
( a = –1 e b = 6)
Módulo ou Intensidade:
37
)6()1( 222
222



R
R
baR
Direção: Inclinada.
Sentido: Para a esquerda e para cima.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Movimento circular uniforme resumo
Movimento circular uniforme   resumoMovimento circular uniforme   resumo
Movimento circular uniforme resumo
 
Ondas e som resumo
Ondas e som   resumoOndas e som   resumo
Ondas e som resumo
 
Energia potencial e conservaçao
Energia potencial e conservaçaoEnergia potencial e conservaçao
Energia potencial e conservaçao
 
Vetores
VetoresVetores
Vetores
 
Ondulatória
OndulatóriaOndulatória
Ondulatória
 
Potencial elétrico
Potencial elétricoPotencial elétrico
Potencial elétrico
 
Momento De Uma ForçA
Momento De Uma ForçAMomento De Uma ForçA
Momento De Uma ForçA
 
Exercícios de aplicação sobre momento de uma força e alavanca
Exercícios de aplicação sobre momento de uma força e alavancaExercícios de aplicação sobre momento de uma força e alavanca
Exercícios de aplicação sobre momento de uma força e alavanca
 
1 leitermodinâmica.ppt
1 leitermodinâmica.ppt1 leitermodinâmica.ppt
1 leitermodinâmica.ppt
 
formulas de fisica
formulas de fisicaformulas de fisica
formulas de fisica
 
Ondulatoria
OndulatoriaOndulatoria
Ondulatoria
 
Impulso resumo
Impulso   resumoImpulso   resumo
Impulso resumo
 
Lançamento horizontal
Lançamento horizontalLançamento horizontal
Lançamento horizontal
 
Mru movimento retilineo uniforme
Mru   movimento retilineo uniformeMru   movimento retilineo uniforme
Mru movimento retilineo uniforme
 
Funcoes trigonometricas.ppt
Funcoes trigonometricas.pptFuncoes trigonometricas.ppt
Funcoes trigonometricas.ppt
 
Campo e potencial elétrico
Campo e potencial elétricoCampo e potencial elétrico
Campo e potencial elétrico
 
Cinematica velocidade media - mu e muv - resumo
Cinematica   velocidade media - mu e muv - resumoCinematica   velocidade media - mu e muv - resumo
Cinematica velocidade media - mu e muv - resumo
 
Lançamento oblíquo
Lançamento oblíquoLançamento oblíquo
Lançamento oblíquo
 
Aula 3 mruv
Aula 3  mruvAula 3  mruv
Aula 3 mruv
 
Formulario estatistica descritiva univariada e bivariava 2013
Formulario estatistica descritiva univariada e bivariava  2013Formulario estatistica descritiva univariada e bivariava  2013
Formulario estatistica descritiva univariada e bivariava 2013
 

Destacado (15)

Lentes esfericas resumo
Lentes esfericas   resumoLentes esfericas   resumo
Lentes esfericas resumo
 
Eletrostatica resumo
Eletrostatica   resumoEletrostatica   resumo
Eletrostatica resumo
 
Dinamica dos bloquinhos sem atrito resumo
Dinamica dos bloquinhos sem atrito  resumoDinamica dos bloquinhos sem atrito  resumo
Dinamica dos bloquinhos sem atrito resumo
 
Lancamento horizontal e obliquo resumo
Lancamento horizontal e obliquo   resumoLancamento horizontal e obliquo   resumo
Lancamento horizontal e obliquo resumo
 
Espelhos esfericos quadriculados para construcao da imagem
Espelhos esfericos   quadriculados para construcao da imagemEspelhos esfericos   quadriculados para construcao da imagem
Espelhos esfericos quadriculados para construcao da imagem
 
Ondas resumo
Ondas   resumoOndas   resumo
Ondas resumo
 
Luz cores - sombra e penumbra - resumo
Luz   cores - sombra e penumbra - resumoLuz   cores - sombra e penumbra - resumo
Luz cores - sombra e penumbra - resumo
 
Hidrostatica resumo
Hidrostatica   resumoHidrostatica   resumo
Hidrostatica resumo
 
Termometros resumo
Termometros   resumoTermometros   resumo
Termometros resumo
 
Energia mecanica resumo
Energia mecanica   resumoEnergia mecanica   resumo
Energia mecanica resumo
 
Espelhos esfericos resumo
Espelhos esfericos   resumoEspelhos esfericos   resumo
Espelhos esfericos resumo
 
Camara escura e espelho plano resumo
Camara escura e espelho plano   resumoCamara escura e espelho plano   resumo
Camara escura e espelho plano resumo
 
Dilatação resumo
Dilatação   resumoDilatação   resumo
Dilatação resumo
 
Refracao da luz resumo
Refracao da luz   resumoRefracao da luz   resumo
Refracao da luz resumo
 
Gases e termodinamica formulario
Gases e termodinamica   formularioGases e termodinamica   formulario
Gases e termodinamica formulario
 

Similar a Vetores resumo (20)

Física grandezas escalares e vetoriais
Física  grandezas  escalares e vetoriaisFísica  grandezas  escalares e vetoriais
Física grandezas escalares e vetoriais
 
Vetores helena
Vetores helenaVetores helena
Vetores helena
 
Vetores
VetoresVetores
Vetores
 
2 - Geometria Analítica Vetores Completo.pdf
2 - Geometria Analítica Vetores Completo.pdf2 - Geometria Analítica Vetores Completo.pdf
2 - Geometria Analítica Vetores Completo.pdf
 
Enemem100dias apostila-fisica
Enemem100dias apostila-fisicaEnemem100dias apostila-fisica
Enemem100dias apostila-fisica
 
Aula_1_1 REVISÃO SOBRE FORÇA resistencia 1.ppt
Aula_1_1 REVISÃO SOBRE FORÇA resistencia 1.pptAula_1_1 REVISÃO SOBRE FORÇA resistencia 1.ppt
Aula_1_1 REVISÃO SOBRE FORÇA resistencia 1.ppt
 
Aula fisica vetores
Aula fisica   vetoresAula fisica   vetores
Aula fisica vetores
 
Fisica vetores
Fisica vetoresFisica vetores
Fisica vetores
 
Ap01
Ap01Ap01
Ap01
 
Física 1º ano prof. pedro ivo - (vetores)
Física 1º ano   prof. pedro ivo - (vetores)Física 1º ano   prof. pedro ivo - (vetores)
Física 1º ano prof. pedro ivo - (vetores)
 
Aula 3 - Biomecânica - trigonometria
Aula 3 - Biomecânica - trigonometriaAula 3 - Biomecânica - trigonometria
Aula 3 - Biomecânica - trigonometria
 
Física vetores
Física  vetoresFísica  vetores
Física vetores
 
Vetores
VetoresVetores
Vetores
 
Física
FísicaFísica
Física
 
Física
FísicaFísica
Física
 
Física
FísicaFísica
Física
 
Física
FísicaFísica
Física
 
Vetores2
Vetores2Vetores2
Vetores2
 
Aula 2 vetores hibbler
Aula 2 vetores hibblerAula 2 vetores hibbler
Aula 2 vetores hibbler
 
Aula 2 vetores
Aula 2 vetoresAula 2 vetores
Aula 2 vetores
 

Vetores resumo

  • 1. Vetores Vetor é toda a grandeza física que possui: Intensidade ou módulo: é o número. Exemplo: 50 m/s Direção: vertical, horizontal ou inclinado. Sentido: para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, do Norte para o Sul, do Leste para o Oeste, etc. Exemplos de grandezas vetoriais: velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento, etc. Exemplos de grandezas apenas escalares (não vetoriais): temperatura, massa, altura, energia, trabalho, potência, etc. Método do Paralelogramo: Sempre de dois em dois vetores. Sendo a e b duas grandezas vetoriais, está demonstrado abaixo como determinar o vetor resultante em cada caso. As grandezas A, B, C, D, E e F são grandezas vetoriais. Para achar o vetor resultante podemos deslocá-las, sempre mantendo a mesma intensidade, direção e sentido, de maneira que a ponta de uma flecha toque o início da flecha seguinte. Não há necessidade de estar na ordem A, B, C, D, E e F, poderia se adotar outra seqüência. Por exemplo: B, D, C, A, F e E. O vetor resultante é aquele que pode substituir todos os demais vetores. Para achá-lo, basta ligar o início do primeiro vetor da seqüência com a flecha do último vetor. Método da Poligonal: Quantidade de vetores ilimitada. Para traçar o vetor resultante, deve-se ligar o começo do primeiro vetor ao final do último vetor. Note que a flecha do vetor resultante coincide com a flecha do último vetor. Método dos Versores: Representam é a forma que temos para escrever o valor de um vetor considerando todas as suas características (intensidade, direção e sentido). Para isto verificamos as suas projeções paralelas aos eixos x e y que nestes exemplos serão representados pelas letras i e j que chamaremos de versores. Cada quadrado tem medida de uma unidade, assim, na direção e sentido do eixo x, cada quadrado mede 1i e na direção e sentido do eixo y, cada quadrado mede 1j. Caso o vetor esteja no sentido contrário ao do x ou doy ele ficará com o sinal negativo. A = – 3i B = 1i – 1j C = 3i + 3j D = – 2i + 4j R = – 1i + 6j (vetor resultante) ( a = –1 e b = 6) Módulo ou Intensidade: 37 )6()1( 222 222    R R baR Direção: Inclinada. Sentido: Para a esquerda e para cima.