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★★★★★ Avaliação: 4.9/5 (baseado em 87 avaliações de alunos)
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| Cargo: Oficial (Magistério Física) | Banca: VUNESP |
| Requisito: Nível Superior | Idade: Até 32 anos (em 31/12/2027) |
| Formato: PDF Digital (Download) | Status: Conteúdo Edital 2027 |
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
1. Relação entre educação, escola e sociedade: função social da escola e concepções de Educação. 2. Fundamentos históricos, filosóficos, sociológicos e psicológicos da educação. 3. Educação inclusiva. 4. Culturas escolares, culturas da infância e culturas familiares. 5. Gestão democrática: a participação como princípio. 6. Processo de desenvolvimento integral do educando. 7. Organização da escola e projeto político-pedagógico. 8. Currículo: planejamento, seleção, contextualização e organização de conteúdos. 9. Alfabetização e letramento. 10. Educação matemática. 11. O trabalho pedagógico com os campos das ciências, das artes e do movimento. 12. Avaliação da aprendizagem e os processos de ensino e de aprendizagem. 13. Formação continuada do educador. 14. Mediação pedagógica e desafios na escola: fracasso escolar e indisciplina. 15. Educação e tecnologias: educação midiática e digital. 16. Didática, multiletramentos, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e educação por projetos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ÁREA: FÍSICA
1. Cinemática a. Movimento Unidimensional. i. Velocidades média e instantânea. ii. Acelerações média e instantânea. iii. Movimentos uniformes e variados; equações e gráficos iv. Aceleração, velocidade e posição por derivação e integração. b. Movimentos bidimensional e tridimensional. i. Velocidades média e instantânea. ii. Velocidade relativa. iii. Acelerações média e instantânea. iv. Velocidades e acelerações tangenciais e normais. v. Movimento de projéteis. vi. Movimento circular. 2. Dinâmica e Estática a. Leis de Newton. i. 1ª lei de Newton; referenciais inerciais. ii. 2ª lei de Newton; forças conservativas e não-conservativas. iii. 3ª lei de Newton. b. Trabalho e energia mecânica. i. Energias potencial, cinética e mecânica. ii. Trabalho. iii. Teorema do trabalho-energia. iv. Conservação de energia: sistemas conservativos e não-conservativos. c. Momento linear. i. Momento linear. ii. Teorema impulso-momento linear. iii. Conservação do momento linear para sistemas de partículas. iv. Colisões mecânicas. v. Sistemas de massa variável. d. Estática i. Momento linear (torque) de uma força. ii. Equilíbrio de ponto material e corpo extenso. iii. Equilíbrio de sistemas de partículas. e. Rotação. i. Cinemática da rotação. ii. Energia cinética de rotação. iii. Momento de inércia; teorema dos eixos paralelos. iv. 2ª lei de Newton para a rotação; torque. v. Momento angular de sistemas de partículas e corpos rígidos. vi. Conservação do momento angular. Gravitação universal. vii. Leis de Kepler. viii. Lei da gravitação universal de Newton. ix. Campo gravitacional para sistemas de partículas e distribuições contínuas de massa. x. Energias potencial gravitacional, cinética e mecânica; conservação da energia mecânica. 3. Oscilações a. Oscilações harmônicas simples. i. Equação de movimento e soluções. ii. Energias potencial e cinética. iii. Movimento circular uniforme e movimento harmônicos simples iv. Superposições de movimentos. b. Oscilações amortecidas. i. Equação de movimento. ii. Soluções: amortecimentos subcrítico, supercrítico e crítico. iii. Balanço de energia. iv. Fator de mérito (qualidade). c. Oscilações forçadas. i. Equação de movimento e solução estacionária. ii. Ressonância. d. Oscilações forçadas amortecidas. i. Equação de movimento e solução estacionária. ii. Ressonância. iii. Balanço de energia. e. Oscilações acopladas. i. Equação de movimento e soluções. 4. Ondas mecânicas a. Tipos de ondas. b. Ondas periódicas harmônicas. i. Equação de onda e solução. ii. Propriedades. iii. Interferência. iv. Ondas estacionárias e ressonância. v. Batimento. vi. Modos normais de vibração. vii. Efeito Doppler. 5. Fluidos a. Hidrostática. i. Pressão e lei de Stevin. ii. Princípio de Pascal. iii. Princípio de Arquimedes. b. Hidrodinâmica. i. Regimes de escoamento. ii. Equação de continuidade. iii. Equação de Bernoulli. iv. Viscosidade: lei de Hagen-Poiseuille. 6. Termodinâmica a. Temperatura e lei Zero da termodinâmica. b. Dilatação térmica. c. Calor i. Calor específico, capacidade térmica. ii. Calor sensível e calor latente. d. Mudanças estado físico. e. Princípio das trocas de calor. f. Gases ideais. i. Propriedades dos gases ideais. ii. Equação de estado. iii. Energia interna. iv. Capacidades térmicas molares. v. Processo adiabático. g. Teoria cinética dos gases. i. Teoria cinética da pressão. ii. Lei dos gases perfeitos; teorema da equipartição de energia; temperatura e energia cinética. iii. Velocidade quadrática média. iv. Calores específicos molares a volume constante e a pressão constante. v. Livre caminho médio. vi. Equação de Van-Der-Waals. h. 1ª lei da termodinâmica. 1) Transferência de calor. 2) Equivalente mecânico do calor. 3) Processos reversíveis; processos isocórico, adiabático, isotérmico e isobárico, expansão livre. i. 2ª lei da termodinâmica. i. Motores e refrigeradores. ii. Enunciados de Clausius e Kelvin da 2ª Lei da termodinâmica; equivalência dos enunciados. iii. Ciclo de Carnot. iv. Entropia; teorema de Clausius: processos reversíveis e irreversíveis. 7. Eletromagnetismo a. Campo elétrico. i. Definição de campo elétrico: distribuições discretas de cargas; lei de Coulomb; dipolos elétricos; distribuições contínuas de carga; lei de Gauss. ii. Potencial devido a distribuições discretas (cargas e dipolos); potencial devido a distribuições contínuas de carga; energia potencial elétrica. iii. Energia eletrostática; capacitância; armazenamento de energia eletrostática; dielétricos. iv. Corrente elétrica; resistência e leis de Ohm; circuitos de corrente contínua; leis de Kirchhoff; circuitos RC. b. Campo magnético. i. Definição de campo magnético; ii. Força magnética sobre cargas em movimento e sobre uma corrente; iii. Momento de dipolo magnético; efeito Hall. iv. Campo magnético devido a cargas pontuais em movimento; v. Campo magnético devido a correntes: lei de Biot-Savart, lei de Gauss, lei de Ampère. c. Indução magnética-Lei de Faraday. 1) Lei de Lenz; auto-indutância e indutância mútua; 2) Energia magnética; 3) Circuito RLC. d. Motores e geradores elétricos. e. Corrente alternada; resistência; reatâncias indutiva e capacitiva; circuitos RLC. f. Equação de Maxwell; equação de onda para campos elétrico e magnético; soluções de onda plana. 8. Óptica a. Óptica geométrica i. Reflexão e refração (lei de Snell); espelhos; lentes; instrumentos ópticos. b. Difração; i. Padrões de difração de fenda única e fenda dupla. ii. Redes de difração. iii. Difração de Fraunhofer e de Fresnel. c. Interferência; padrões de interferência em fenda dupla; coerência. d. Polarização. i. Lei de Malus. ii. Polarização por reflexão. iii. Polarização por espalhamento. 9. Relatividade a. Teoria da relatividade restrita. i. Princípios da relatividade e da constância da velocidade da luz. ii. Transformações de Lorentz: dilatação de tempo e contração do espaço. iii. Efeito Doppler. b. Relatividade geral. i. Princípio da equivalência local. ii. Massa, momento linear e energia relativísticos. 10. Introdução à teoria quântica a. Hipótese de Planck e radiação do corpo negro. b. Efeito fotoelétrico. c. Efeito Compton. d. Modelo atômico de Bohr; níveis de energia e transição eletrônica. e. Espectros: contínuos e discretos, emissão e absorção.
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