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O Homem que demonstrava
Бразилия
Добавлен 13 июл 2013
Mestre em Astrofísica.
Problema 2.22: Griffiths - Eletrostática
Problema 2.22: Griffiths - Eletrostática
Solução do respectivo problema do livro:
Griffiths, David J. "Eletrodinâmica, 3ª Edição." (2011).
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Campo elétrico a partir do potencial elétrico:
ruclips.net/video/II8J5oInehE/видео.html
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Link do vídeo
ruclips.net/video/TmgTj9dbPLo/видео.html
Solução do respectivo problema do livro:
Griffiths, David J. "Eletrodinâmica, 3ª Edição." (2011).
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Campo elétrico a partir do potencial elétrico:
ruclips.net/video/II8J5oInehE/видео.html
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Link do vídeo
ruclips.net/video/TmgTj9dbPLo/видео.html
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Rotacional do Campo Elétrico
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Rotacional do Campo Elétrico Obtenho a equação para o rotacional do campo elétrico. Se o rotacional de uma função vetorial é zero, essa função pode ser escrita em termos do gradiente de uma função escalar. Referência: Griffiths, David J. "Eletrodinâmica, 3ª Edição." (2011). Link do vídeo ruclips.net/video/t65OOSUONqo/видео.html
Campo elétrico a partir do potencial elétrico
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Campo elétrico a partir do potencial elétrico Se o rotacional de uma função vetorial é zero, essa função pode ser escrita em termos do gradiente de uma função escalar. Rotacional do Campo Elétrico ruclips.net/video/t65OOSUONqo/видео.html Referência: Griffiths, David J. "Eletrodinâmica, 3ª Edição." (2011). Link do vídeo ruclips.net/video/II8J5oInehE/видео.html
Exemplo 2.7 - Griffiths: Eletrostática
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Exemplo 2.7 - Griffiths: Eletrostática Solução do exemplo 2.7. Referência: Griffiths, David J. "Eletrodinâmica, 3ª Edição." (2011). Link do vídeo ruclips.net/video/5QY_4HNF-ts/видео.html
2.45 - Eletrostática: Griffiths (continuação)
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2.45 - Eletrostática: Griffiths (continuação) 2º método para resolver o exercício 2.45 do livro: Griffiths, David J. "Eletrodinâmica, 3ª Edição." (2011). O 1º Método: ruclips.net/video/yNOHUK4rZhg/видео.html
2.45 - Eletrostática: Griffiths
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2.45 - Eletrostática: Griffiths 1º Método de resolução do exercício 2.45 do livro: Griffiths, David J. "Eletrodinâmica, 3ª Edição." (2011). A energia de uma distribuição discreta de cargas elétricas ruclips.net/video/BSfzvGR7FAw/видео.html Link do vídeo ruclips.net/video/yNOHUK4rZhg/видео.html
A energia de uma distribuição contínua de cargas elétricas
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A energia de uma distribuição contínua de cargas elétricas Mostro a equação para obter a energia de uma distribuição contínua de cargas elétricas. A energia de uma distribuição discreta de cargas elétricas ruclips.net/video/BSfzvGR7FAw/видео.html Um das regras do produto para o divergente: ruclips.net/video/nODCtHqeOHw/видео.html Referência: Griffiths, David J. "Eletrodinâmica, 3ª Edição." (2011).
A energia para uma distribuição discreta de cargas elétricas
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A energia para uma distribuição discreta de cargas elétricas Neste vídeo mostro como obter uma equação para montar um sistema constituído por uma distribuição discreta de cargas elétricas. Referência: Griffiths, David J. "Eletrodinâmica, 3ª Edição." (2011). Link do vídeo ruclips.net/video/BSfzvGR7FAw/видео.html
Cromosfera solar - Lunt 50 H-alpha (5/10/24)
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Cromosfera solar - Lunt 50 H-alpha (5/10/24) No dia 5 de outubro de 2024, fiz esse filme da cromosfera solar. Usei um telescópio solar e filme no comprimento de onda do H-alpha. Horário 15:06. Link do vídeo ruclips.net/video/guCMuye0b1w/видео.html
Aplicação da Lei de Gauss - Exercício 2.16 - Griffiths
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Aplicação da Lei de Gauss - Exercício 2.16 - Griffiths Solução do exercício 2.16 do livro: Griffiths, David J. "Eletrodinâmica, 3ª Edição." (2011). Equação do comprimento de arco infinitesimal em geometria cilíndrica: ruclips.net/video/4Bt5uWa2nHg/видео.html
Aplicação da Lei de Gauss: Exercício 2.15 - Griffiths
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Aplicação da Lei de Gauss: Exercício 2.15 - Griffiths Solução do exercício 2.15 do capitulo 2 do livro: Griffiths, David J. "Eletrodinâmica, 3ª Edição." (2011). Elemento infinitesimal de comprimento de arco em coordenadas esféricas ruclips.net/video/wkGCUQxG_PU/видео.html Link do vídeo ruclips.net/video/kRLoqp35aA8/видео.html
Lei de Gauss na forma diferencial
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Lei de Gauss na forma diferencial Mostro como obter a lei de Gauss, para o campo elétrico, na forma diferencial. Elemento infinitesimal de compriemento de arco em coordenadas esféricas ruclips.net/video/wkGCUQxG_PU/видео.html Lei da Gauss para o campo elétrico ruclips.net/video/yxNlPOzPirI/видео.html Link do vídeo ruclips.net/video/h3Y3ePqstb4/видео.html
Divergente - Regra do produto II
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Divergente - Regra do produto II Neste vídeo mostro como obter mais uma regra do produto para o divergente. Link do vídeo ruclips.net/video/nODCtHqeOHw/видео.html
Divergente - Regra do Produto
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Divergente - Regra do Produto Neste vídeo, demonstro uma das regras do produto para o gradiente. Link do vídeo ruclips.net/video/fAg7yPfTGaI/видео.html
Griffiths - 1.16: Aplicação da função delta de Dirac tridimensional
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Griffiths - 1.16: Aplicação da função delta de Dirac tridimensional Solução do exemplo 1.16 do livro do Griffiths. Griffiths, David J. "Eletrodinâmica, 3ª Edição." (2011). Elemento de comprimento de arco infinitesimal em coordenadas esféricas: ruclips.net/video/wkGCUQxG_PU/видео.html
Griffiths - 1.45 b) - Delta de Dirac e Função de Heaviside
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Griffiths - 1.45 b) - Delta de Dirac e Função de Heaviside
Obra de formiguense é indicada ao Prêmio Jabuti Acadêmico
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Obra de formiguense é indicada ao Prêmio Jabuti Acadêmico
Finalista ao Prêmio Jabuti Acadêmico
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Finalista ao Prêmio Jabuti Acadêmico
Gradiente em coordenadas cilíndricas
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Gradiente em coordenadas cilíndricas
Elementos do tensor momento de inércia
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Elementos do tensor momento de inércia
Marion - 9. 44: Dinâmica de um sistema de partículas
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Marion - 9. 44: Dinâmica de um sistema de partículas
e quando a massa da polia não é desprezível... como fazer
Neste exemplo, a aceleração do sistema já considera a massa da polia. No livro do Tipler, volume 1, tem muitos exemplos desse caso que você menciona.
Ótimo!
Obrigado!
Só não entendi a equação de restrição 'f', ótimo vídeo.
Grato. A equação de restrição delimita a dinâmica do sistema. O livro do Marion há mais detalhes sobre ela. Ele explica ela em detalhes antes de fazer os exercícios.
Cara, onde tu conseguiu esse pdf??? Tenho um mas não tem tantos detalhes.
São meus. Digito me latex e gero um pdf. No início do vídeo deve aparecer o código fonte do latex.
Muito bom! O som deu muita diferença.
Obrigado!
Muito louco como a minha mente funciona... Estava eu estudando cálculo 3 e pensei: "e se eu usar o teorema de Stokes e a integral dupla do rotacional ainda não for tão simples 🤔... Eu posso usar o teorema de gaus pra resolver :D" Daí eu lembrei q o divergente do rotacional era zero... Daí eu pesquisei pra ver se eu não tava errado... Daí logo depois de ver esse vídeo eu pensei: "nah... Nem dá pra usar o teorema de gaus... Eu iria precisar fechar a superfície... Daí eu teria que calcular a integral dupla da outra superfície... no final eu estaria só trocando uma superfície por outra (q eu ja poderia ter escolhido quando resolvi fazer por Stokes) '-' " Ksksksksksksksks
É isso aí!
Como você faz pra escrever na tela? Usa uma mesa digitalizadora?
Isso, uso msa digitalizadora.
show irmão....
Grato!
Super merecido! Ótimo professor!
Obrigado 😃!
Parabéns, Marcos!
Muito obrigado!
Você brilha! ❤
Muito obrigado!
Top Marcos, parabéns! <3
Muito obrigado 😁
Show mestre ! Caraca ! Parabéns . Você é o cara . Sucesso sempre!
Obrigado!
Parabéns Toranaga-sama!
Obrigado!
Merecido demais, irmão! Espero demais que ganhe!
Obrigado!
Conteúdo muito bom!
Muito obrigado!
Dúvida: se, no resultado final, substituirmos R^2 por r^2 + ×^2, qual o significado da parcela relativa a x? Existe, na esfera, momento de inércia nessa direção?
@@reinaldomauriciodonascimen3380 , r^2 + x^2 foram usados para modelar o problema no ínicio. A variável x é a distância do centro da esfera até o centro de um disco de raio r e espessura infinitesimal. Variar x também irá variar o raio r do disco de espessura infinitesimal.
@@OHomemquedemonstravaObrigado pelo retorno!
@@reinaldomauriciodonascimen3380 , por nada!
Muito legal! Ficou incrível este vídeo! Tenho bastante vontade de ver Júpiter. Já vi Saturno uma vez no observatório antigo lá na Serra da Piedade.
Em 2007, vi Saturno pela primeira vez lá na Serra da Piedade.
O cara!
Obrigado!
Meu problema com a questão é que o plano inclinado não trabalha nas mesmas direções por exemplo das forças t1 e p1. Se eu conseguir escrever por exemplo t1<i> e p1<i> sendo <i> vetor unitário na direção horizontal, como ficaria mgsen@ ficaria como uma resultante entre <i> e <j> ?
Trabalhe na forma escalar, pois ela é mais fácil. Por exemplo, na notação vetorial , a tração no cabo é um vetor bidimensional, pois ele está inclinado e terá componentes i e j.
@@OHomemquedemonstrava se eu trabalhar só com escalar, então fica independente de referencial? É isso que fico em dúvida.
@@ChristianMoraes451, isso!
Olá. Os seus vídeos são muito bons. Já pensou em criar um curso (pago) com aulas sobre o livro de mecânica do Marion?
Olá Célio, muito obrigado é uma ótima ideia. Mas, ainda estou finalizando o livro.
Top
Obrigado!
professor, nesse caso, o potencial no centro do anel nao é igual a zero né? Nesse caso é so substituir x = 0 na expressao (4)? obg.
Exato.
Acho que você fez substituições trigonométricas mais complexas do que precisava. Só tirei x² do denominador e apareceu 1+(a/x)² no denominador que ja é 1+tg²teta e o da fica x sec²teta dteta
Exato.
Cara, poderia passar o seu contato para monitoria? Estou com algumas dúvidas e queria sanar, estou com um proejto de ler o livro inteiro esse ano.
Olá, tudo bem? Infelizmente, não trabalho com monitoria.
Tô tentando fazer a inversa disso (x,y e z chapéu em termos de r,teta e fi) mas tô bugando d+++
No google, procure por coordenadas curvilíneas e tente encontrar os arquivos pdf dessa matéria. Talvez isso possa lhe ajudar. No google também tem muita apostila boa de mecânica geral que vem com esse tópico.
ótimo video, feliz natal!
Obrigado!
show
Obrigado!
showzasso
Valeu!
Marcão brilhou mais uma vez.
Obrigado!
Parabéns , conheço pessoalmente Marcos Amarantes, ele é o cara.
Muito obrigado!
Uma sugestão de livro minha é a ciência de Interestellar.
Obrigado, vou procurá-lo!
Por isso amo ser fisico. Um amigo seu me indicou seu canal hoje aqui em Divinópolis e me falou que vc ama Astrofísica, o problema é que esqueci o nome dele kkkk. Astrofísica é minha paixão e por isso decidi fazer Bacharelado em Física e depois que entrei no curso comecei a pensar em projetos de telescópios. Qualquer dia desses a gente marca de conversar a respeito de Astrofísica e obrigado pela atenção.
Olá Victor, você escolheu um bom caminho! Será feliz em sua carreira!
@@OHomemquedemonstrava obrigado. Qualquer dia a gente marca de conversar sobre astrofísica em Divinópolis
@@victoreriveltondesouzasilv9500, por nada!
Muito bom dia, Mestre iluminado pelo Divino Espírito Santo! Deus continue abençoando-vos! Eis-me aqui vosso cativo e simplório discípulo, com 60 anos de idade! Meus agradecimentos pelos seus ensinamentos concedidos! Vossa aula lembra-me as equações a áureas da Série de Fibbonacci, Espiral de Arquimedes, fractais,... quantas belezas divinas nas Obras do Pai, até mesmo nas estruturas galácticas! Jacareí-SP.
Tê-lo aqui, José Carlos, é uma satisfação muito grande! Muito obrigado!
Muito boa tarde, Mestre! Deus abençoe o Sr. e o seu grandioso trabalho de doutrinar-nos com os vossos conhecimentos e sabedorias para que possamos ser mais esclarecidos nas maravilhas do Criador!🖖🏾👋🏽👋🏽👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾Jacareí-SP.
Amém! Muito obrigado!
Muito boa tarde, Mestre! Que Deus continue abençoando-o e às suas obras que iluminam os nossos caminhos rumo ao infinito do saber! Jacareí-SP.
Amém! Muito obrigado!
muito top, obrigado
Por nada.
Obrigado pela aula, professor! Me ajudou na cadeira de física 3 na faculdade :D
Satisfação, Estevão!
perfeito, ajudou muito, muito obrigado pela explicação!
Por nada.
Mestre, obrigado pelas demonstrações são de grande ajuda para entender a mecânica. Dito isso, poderia disponibilizar os slides das aulas.
Obrigado, Cristiano! Quanto aos arquivos os, faço em latex e aproveito o código de um para fazer o outro. Só tenho feitos à mão.
Ótima aula!!
Muito obrigado, @leonelbini1!
To no ensino médio e gosto sempre de saber deduzir algumas fórmulas pra ter mais profundidade no meu conhecimento. Essa aí é um pouco mais puxada pra mim pq n sei bolhufas de cálculo, mas boa demonstração! Deu pra acompanhar.
Você aprenderá cálculo. Alías, para quem é de extas, aprendemos algo novo em cálculo quase toda vez que estudamos algo novo.
Claro e objetivo, meu caro. Mais um excelente trabalho!
Muito obrigado, Rodrigo!
Boa tarde amigo! Qual a configuração desse teu telescópio? A imagem ficou top!!👏
Muito obrigado, Fábio. É um Maksutov-Cassegrain de 6 polegadas de abertura e 1800 mm de distância focal.
@@OHomemquedemonstravaConsiderando que uma polegada tem 2,54cm, então esse seu Maksutov tem mais de 150mm de abertura? Se for só o tubo vale mais de 10.000,00 sem falar na montagem. Por esse preço acho que poderia ver mais detalhes de Júpiter, por isso que a astronomia aqui no Brasil desanima a gente.
Você está certo: a abertura desse telescópio é um pouco maior do que 150 mm e adquirir equipamentos astronômicos no Brasil é desanimador.
bom demais este tipo de conteúdo no RUclips, meu caro! A transição da Física mais refinada e a base fica bem melhor. Parabéns pelos maravilhosos vídeos de sempre.
Muito obrigado 😁
achei meio confuso em alguns momentos, senti falta de uma explicação ali no meio, mas de resto está muito legal! parabéns e continue com o conteúdo que voce vai longe, adorei o canal:D
Obrigado!
excelente
Muito obrigado!
Valeu KKKK tava atras de alguem que fizesse passo a passo bonitinho muito muito obrigado
Por nada!
Perdi tudo no nome do canal kkkkkk bem legal, já me inscrevi
Muito obrigado!
Oh! Que chique!
Muito bom!