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Introdução às Leis de Conservação, Simetrias, e os príncipios da Mecânica Newtoniana (Força e Movimento), aos seus conceitos básicos, fenômenos, equações, formalismo, e principais aplicações. Introdução ao conceito de medição e grandeza física, aos problemas fenomenológicos que podem ser tratados por uma única variável, decomposição de vetores, movimento retilíneo, circular e parabólico, e conservação do Momento Linear, Momento Angular e Energia. Desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e introdução à linguagem físico-matemática necessária para quantificar os fenômenos observados na natureza. Estabelecimento das bases necessárias para o estudo posterior dos Fenômenos Coletivos (Física Teórica 2).
Introdução às Leis de Conservação, Simetrias, e os príncipios da Mecânica Newtoniana (Força e Movimento), aos seus conceitos básicos, fenômenos, equações, formalismo, e principais aplicações. Introdução ao conceito de medição e grandeza física, aos problemas fenomenológicos que podem ser tratados por uma única variável, decomposição de vetores, movimento retilíneo, circular e parabólico, e conservação do Momento Linear, Momento Angular e Energia. Desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e introdução à linguagem físico-matemática necessária para quantificar os fenômenos observados na natureza. Estabelecimento das bases necessárias para o estudo posterior dos Fenômenos Coletivos (Física Teórica 2).
Estudar a natureza das Ondas Eletromagnéticas (Propagação e a Interação com a Matéria), bem como os limites da Física Clássica (Relatividade e Quântica) e a Estrutura da Matéria. Introdução aos tópicos de Física Moderna, seus conceitos básicos, fenômenos, equações, formalismo, principais aplicações, dispositivos e tecnologias. Expansão e integração dos conceitos adquiridos em Física Teórica 1, 2 e 3, estendendo os conceitos básicos da Mecânica Newtoniana à Interação da Radiação com a Matéria. Desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e da linguagem físico-matemática necessária para quantificar os fenômenos observados na natureza e a compreensão dos avanços científicos e tecnológicos do século XX e XXI.
Introdução ao Eletromagnetismo, aos seus conceitos básicos, fenômenos, equações, formalismo, principais aplicações e dispositivos. Expansão dos conceitos adquiridos em Física Teórica 1 e 2, estendendo os conceitos básicos da Mecânica e dos Fenômenos Coletivos às interações entre Cargas e Campo Eletromagnético, nos regimes Eletrostático, Eletrodinâmico estacionário ou Magnetostático, e Eletrodinâmico quasi-estático. Desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e da linguagem físico-matemática necessária para quantificar os fenômenos eletromagnéticos observados na natureza. Estabelecimento das bases para a Eletrodinâmica Clássica e a Física Moderna, e para a compreensão dos avanços científicos e tecnológicos do século XX (Física Teórica 4).
Introdução aos Fenômenos Coletivos, Interações Distribuídas (Estática e Elasticidade de Sólidos, Gravitação, e Hidrodinâmica), e Transmissão de Energia nesses Sistemas (Ondas e Termodinâmica), aos seus conceitos básicos, fenômenos, equações, formalismo, e principais aplicações. Expansão dos conceitos adquiridos em Física Teórica 1, estendendo os conceitos básicos da Mecânica à Sistemas Distribuídos e Elásticos, nos regimes de Equilíbrio Estático, Escoamento Estacionário (Campo de Velocidades), Oscilações Harmônicas e Equilíbrio Termodinâmico. Desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e introdução à linguagem físico-matemática necessária para quantificar os Fenômenos de Transporte, Oscilações e Termodinâmica observados na natureza. Estabelecimento das bases de Campo e Fluxo, necessárias para o estudo posterior do Eletromagnetismo (Física Teórica 3).