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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS ARARANGUÁ-ARA
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA E DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
PLANO DE ENSINO
SEMESTRE 2013.2
I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA N
O
DE HORAS-AULA
SEMANAIS
TEÓRICAS PRÁTICAS
TOTAL DE HORAS-AULA
SEMESTRAIS
ARA7110 Física A 04 0 72
HORÁRIO
TURMAS TEÓRICAS TURMAS PRÁTICAS MODALIDADE
01653A – 4.14:20(2)
– 6.14:20(2)
- Presencial
II. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
Marcelo Freitas de Andrade
III. PRÉ-REQUISITO(S)
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA
------------- ---------------------------------
IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
Graduação em Engenharia de Energia e Engenharia de Computação
V. JUSTIFICATIVA
A disciplina de Física A contribui para a formação básica nos cursos de tecnologia. Ela possibilita ao aluno
desenvolver a compreensão e aplicação da cinemática e dinâmica de partículas, princípios da conservação
da energia e momento linear, bem como a cinemática e dinâmica do corpo rígido, ou seja, rotações. Ao
mesmo tempo, busca enfatizar o aprofundamento conceitual apresentado os aspectos gerais relacionados ao
curso de engenharia de energia.
VI. EMENTA
Sistemas de Unidades. Movimento retilíneo uniforme e uniformemente acelerado. Movimento em duas e três
dimensões. Leis de Newton. Trabalho, energia cinética e energia potencial. Conservação da energia.
Momento linear, impulso e colisões. Rotação, torque e momento angular.
VII. OBJETIVOS
Objetivos Gerais:
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de identificar os conceitos e princípios envolvidos na cinemática,
dinâmica e aplicar as leis de Newton, nos princípios da conservação da energia e do momento linear e nas
vibrações mecânicas livre de amortecimento. Além disso, familiarizar o aluno com a formalização matemática
pela álgebra vetorial e conceitos introdutórios de cálculo diferencial e integral.
Objetivos Específicos:
 Introduzir e contextualizar a física no mundo atual.
 Compreender e aplicar os conceitos envolvendo cinemática e dinâmica de partículas.
 Compreender e aplicar os princípios da conservação de energia e momento linear.
 Compreender e aplicar os conceitos envolvendo cinemática e dinâmica do corpo rígido.
 Noções básicas de álgebra vetorial, cálculo diferencial e integral para auxiliar no
entendimento dos conteúdos e resolução dos problemas.
 Saber utilizar estratégias e procedimentos na resolução dos problemas.
 Mostrar a relação da Física com outras áreas da tecnologia.
VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Padrões e unidades; Vetores; Deslocamento, Tempo e Velocidade média; Velocidade Instantânea; Aceleração
média e instantânea; Posição, velocidade e aceleração em duas dimensões; Movimento de um projétil;
Movimento Circular; Forças; Primeira, Segunda e Terceira leis de Newton; Partículas em equilíbrio; Dinâmica de
Partículas; Forças de atrito; Trabalho; Trabalho e Energia Cinética; Trabalho e energia com forças variáveis;
Potência; Energia potencial gravitacional; Energia potencial elástica; Forças conservativas e não conservativas;
Momento linear e impulso; Conservação do momento linear; Colisões elásticas; Colisões inelásticas; Centro de
massa; Velocidade angular e aceleração angular; Rotação com aceleração angular constante; Energia na
rotação; Momento de inércia; Torque; Torque e aceleração angular; Rotação em torno de um eixo móvel;
Trabalho e potência na rotação; Momento angular; Conservação do momento angular.
IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Serão ministradas aulas teóricas em que o professor expõe o assunto ilustrando-o com exemplos e exercícios.
X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
 A verificação do rendimento do aluno compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os
quais deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes
a cada disciplina, no mínimo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS), ficando reprovado o
aluno com mais de 25% de faltas (Frequência Insuficiente - FI).
 Serão realizadas três provas escritas. A média final (MF) será calculada como a média aritmética das
três notas obtidas nas provas escritas.
 A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>=6,0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art. 69
e 72 da Res. nº 17/CUn/1997).
 O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e
6,0 terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no
art.70, § 2º. A Nota Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das
avaliações parciais (MF) e a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. nº
17/CUn/1997).

 Ao aluno que não comparecer às avaliações terá atribuída nota 0 (zero) nas mesmas. (Art. 70, § 4º da
Res. nº 17/CUn/1997)
 Observações:
 Nova avaliação
Avaliação substituta somente em casos em que o(a) aluno(a), por motivo de força maior, e comprovadamente
justificada, deixar de realizar alguma das avaliações previstas no plano de ensino. O aluno(a) deverá formalizar
pedido de avaliação à Direção do Campus Araranguá dentro do prazo de 3 dias úteis. Esta avaliação ocorrerá
somente no final do semestre com o conteúdo de todas unidades.
XI. CRONOGRAMA PREVISTO
AULA
(SEMANA)
DATA ASSUNTO
1
a
12/08 a 16/08
Apresentação do plano de ensino; Padrões e unidades; Vetores;
Deslocamento, Tempo e Velocidade média; Velocidade Instantânea;
Aceleração média e instantânea;
2
a
19/08 a 23/08
Posição, velocidade e aceleração em duas dimensões;
Posição, velocidade e aceleração em duas dimensões;
3
a
26/08 a 30/08
Movimento de um projétil; Movimento Circular;
Forças; Primeira, Segunda e Terceira leis de Newton;
4
a
02/09 a 06/09
Forças; Primeira, Segunda e Terceira leis de Newton;
Partículas em equilíbrio; Dinâmica de Partículas;
5
a
09/09 a 13/09
Partículas em equilíbrio; Dinâmica de Partículas;
6
a
16/09 a 20/09 Forças de atrito;
Aula de exercícios
7
a
23/09 a 27/09
Prova 1
Trabalho;Trabalho e Energia Cinética; Trabalho e energia com forças
variáveis;
8
a
30/09 a 04/10
Trabalho;Trabalho e Energia Cinética; Trabalho e energia com forças
variáveis;
Potência; Energia potencial gravitacional;
9
a
07/10 a 11/10
Energia potencial elástica; Forças conservativas e não conservativas;
10
a
14/10 a 18/10
Energia potencial elástica; Forças conservativas e não
conservativas;Momento linear e impulso; Conservação do momento
linear;
11
a
21/10 a 25/10
Colisões elásticas; Colisões inelásticas;
Colisões elásticas; Colisões inelásticas;Centro de massa;
12
a
28/10 a 01/11
Aula de exercícios
Prova 2
13
a
04/11 a 08/11
Velocidade angular e aceleração angular;
Rotação com aceleração angular constante;
14
a
11/11 a 15/11
Energia na rotação; Momento de inércia;
Feriado
15
a
18/11 a 22/11
Torque; Torque e aceleração angular; Rotação em torno de um eixo
móvel;
16
a
25/11 a 29/11
Trabalho e potência na rotação;
Momento angular; Conservação do momento angular.
17
a
02/12 a 06/12
Aula de exercícios.
Prova 3
18
a
02/12 a 06/12
Prova de Substituição.
Prova de recuperação final
Atendimento aos alunos
A combinar
XIII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1 - SERWAY, Raymond A.; JEWETT, Jonh W. Princípios de Física, v1, 1a ed., Editora Thomson, 2004
2 - YOUNG, Hugh D; FREEDMAN, Roger A.; FORD, A. Lewis. Física. v1, 12. ed. São Paulo (SP): Addison
Wesley, 2008.
3 - RESNICK R., HALLIDAY, D., KRANE, K. S., Física 1. 5ª Ed., Rio de Janeiro: LTC, 2003.
XIV. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
1 - HALLIDAY, D; RESNICK R, R; WALKER, L. Fundamentos de Física – Vol. 1, 8a ed., LTC Editora,Rio de
Janeiro, 2009.
2 - NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica: Mecânica v1, Edgard Blucher,2002.
3 - LUIZ, Adir Moysés,Coleção Física 1: Mecânica, v1, 1a ed,Editora Livraria da Física, 2007.
4 - CHAVES, A., SAMPAIO, J. F. Física Básica -Mecânica 1a Ed. Rio de Janeiro, LTC, 2007.
5 - TIPLER, Paul Allen, MOSCA, G. Física: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica, v1, Edit. LTC,
2006.
___________________________
Prof. Marcelo Freitas de Andrade
Aprovado na Reunião do Colegiado do Campus
___/___/___ _________________________
Direção acadêmica

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  • 1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CAMPUS ARARANGUÁ-ARA CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA E DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO PLANO DE ENSINO SEMESTRE 2013.2 I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA N O DE HORAS-AULA SEMANAIS TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL DE HORAS-AULA SEMESTRAIS ARA7110 Física A 04 0 72 HORÁRIO TURMAS TEÓRICAS TURMAS PRÁTICAS MODALIDADE 01653A – 4.14:20(2) – 6.14:20(2) - Presencial II. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S) Marcelo Freitas de Andrade III. PRÉ-REQUISITO(S) CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA ------------- --------------------------------- IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA Graduação em Engenharia de Energia e Engenharia de Computação V. JUSTIFICATIVA A disciplina de Física A contribui para a formação básica nos cursos de tecnologia. Ela possibilita ao aluno desenvolver a compreensão e aplicação da cinemática e dinâmica de partículas, princípios da conservação da energia e momento linear, bem como a cinemática e dinâmica do corpo rígido, ou seja, rotações. Ao mesmo tempo, busca enfatizar o aprofundamento conceitual apresentado os aspectos gerais relacionados ao curso de engenharia de energia. VI. EMENTA Sistemas de Unidades. Movimento retilíneo uniforme e uniformemente acelerado. Movimento em duas e três dimensões. Leis de Newton. Trabalho, energia cinética e energia potencial. Conservação da energia. Momento linear, impulso e colisões. Rotação, torque e momento angular. VII. OBJETIVOS Objetivos Gerais: Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de identificar os conceitos e princípios envolvidos na cinemática, dinâmica e aplicar as leis de Newton, nos princípios da conservação da energia e do momento linear e nas vibrações mecânicas livre de amortecimento. Além disso, familiarizar o aluno com a formalização matemática pela álgebra vetorial e conceitos introdutórios de cálculo diferencial e integral. Objetivos Específicos:  Introduzir e contextualizar a física no mundo atual.  Compreender e aplicar os conceitos envolvendo cinemática e dinâmica de partículas.  Compreender e aplicar os princípios da conservação de energia e momento linear.  Compreender e aplicar os conceitos envolvendo cinemática e dinâmica do corpo rígido.  Noções básicas de álgebra vetorial, cálculo diferencial e integral para auxiliar no entendimento dos conteúdos e resolução dos problemas.  Saber utilizar estratégias e procedimentos na resolução dos problemas.  Mostrar a relação da Física com outras áreas da tecnologia.
  • 2. VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Padrões e unidades; Vetores; Deslocamento, Tempo e Velocidade média; Velocidade Instantânea; Aceleração média e instantânea; Posição, velocidade e aceleração em duas dimensões; Movimento de um projétil; Movimento Circular; Forças; Primeira, Segunda e Terceira leis de Newton; Partículas em equilíbrio; Dinâmica de Partículas; Forças de atrito; Trabalho; Trabalho e Energia Cinética; Trabalho e energia com forças variáveis; Potência; Energia potencial gravitacional; Energia potencial elástica; Forças conservativas e não conservativas; Momento linear e impulso; Conservação do momento linear; Colisões elásticas; Colisões inelásticas; Centro de massa; Velocidade angular e aceleração angular; Rotação com aceleração angular constante; Energia na rotação; Momento de inércia; Torque; Torque e aceleração angular; Rotação em torno de um eixo móvel; Trabalho e potência na rotação; Momento angular; Conservação do momento angular. IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA Serão ministradas aulas teóricas em que o professor expõe o assunto ilustrando-o com exemplos e exercícios. X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  A verificação do rendimento do aluno compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, no mínimo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS), ficando reprovado o aluno com mais de 25% de faltas (Frequência Insuficiente - FI).  Serão realizadas três provas escritas. A média final (MF) será calculada como a média aritmética das três notas obtidas nas provas escritas.  A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>=6,0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art. 69 e 72 da Res. nº 17/CUn/1997).  O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e 6,0 terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70, § 2º. A Nota Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. nº 17/CUn/1997).   Ao aluno que não comparecer às avaliações terá atribuída nota 0 (zero) nas mesmas. (Art. 70, § 4º da Res. nº 17/CUn/1997)  Observações:  Nova avaliação Avaliação substituta somente em casos em que o(a) aluno(a), por motivo de força maior, e comprovadamente justificada, deixar de realizar alguma das avaliações previstas no plano de ensino. O aluno(a) deverá formalizar pedido de avaliação à Direção do Campus Araranguá dentro do prazo de 3 dias úteis. Esta avaliação ocorrerá somente no final do semestre com o conteúdo de todas unidades. XI. CRONOGRAMA PREVISTO AULA (SEMANA) DATA ASSUNTO 1 a 12/08 a 16/08 Apresentação do plano de ensino; Padrões e unidades; Vetores; Deslocamento, Tempo e Velocidade média; Velocidade Instantânea; Aceleração média e instantânea; 2 a 19/08 a 23/08 Posição, velocidade e aceleração em duas dimensões; Posição, velocidade e aceleração em duas dimensões; 3 a 26/08 a 30/08 Movimento de um projétil; Movimento Circular; Forças; Primeira, Segunda e Terceira leis de Newton; 4 a 02/09 a 06/09 Forças; Primeira, Segunda e Terceira leis de Newton; Partículas em equilíbrio; Dinâmica de Partículas; 5 a 09/09 a 13/09 Partículas em equilíbrio; Dinâmica de Partículas; 6 a 16/09 a 20/09 Forças de atrito;
  • 3. Aula de exercícios 7 a 23/09 a 27/09 Prova 1 Trabalho;Trabalho e Energia Cinética; Trabalho e energia com forças variáveis; 8 a 30/09 a 04/10 Trabalho;Trabalho e Energia Cinética; Trabalho e energia com forças variáveis; Potência; Energia potencial gravitacional; 9 a 07/10 a 11/10 Energia potencial elástica; Forças conservativas e não conservativas; 10 a 14/10 a 18/10 Energia potencial elástica; Forças conservativas e não conservativas;Momento linear e impulso; Conservação do momento linear; 11 a 21/10 a 25/10 Colisões elásticas; Colisões inelásticas; Colisões elásticas; Colisões inelásticas;Centro de massa; 12 a 28/10 a 01/11 Aula de exercícios Prova 2 13 a 04/11 a 08/11 Velocidade angular e aceleração angular; Rotação com aceleração angular constante; 14 a 11/11 a 15/11 Energia na rotação; Momento de inércia; Feriado 15 a 18/11 a 22/11 Torque; Torque e aceleração angular; Rotação em torno de um eixo móvel; 16 a 25/11 a 29/11 Trabalho e potência na rotação; Momento angular; Conservação do momento angular. 17 a 02/12 a 06/12 Aula de exercícios. Prova 3 18 a 02/12 a 06/12 Prova de Substituição. Prova de recuperação final Atendimento aos alunos A combinar XIII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 1 - SERWAY, Raymond A.; JEWETT, Jonh W. Princípios de Física, v1, 1a ed., Editora Thomson, 2004 2 - YOUNG, Hugh D; FREEDMAN, Roger A.; FORD, A. Lewis. Física. v1, 12. ed. São Paulo (SP): Addison Wesley, 2008. 3 - RESNICK R., HALLIDAY, D., KRANE, K. S., Física 1. 5ª Ed., Rio de Janeiro: LTC, 2003. XIV. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 1 - HALLIDAY, D; RESNICK R, R; WALKER, L. Fundamentos de Física – Vol. 1, 8a ed., LTC Editora,Rio de Janeiro, 2009. 2 - NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica: Mecânica v1, Edgard Blucher,2002. 3 - LUIZ, Adir Moysés,Coleção Física 1: Mecânica, v1, 1a ed,Editora Livraria da Física, 2007. 4 - CHAVES, A., SAMPAIO, J. F. Física Básica -Mecânica 1a Ed. Rio de Janeiro, LTC, 2007. 5 - TIPLER, Paul Allen, MOSCA, G. Física: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica, v1, Edit. LTC, 2006. ___________________________ Prof. Marcelo Freitas de Andrade Aprovado na Reunião do Colegiado do Campus ___/___/___ _________________________ Direção acadêmica