FÍSICA - ENSINO MÉDIO
PROFESSOR ANGELO ANTONIO LEITHOLD NOTAS DE AULA
ENSINO MÉDIO - TERCEIRO ANO
FÍSICA - ENSINO MÉDIO
PROFESSOR ANGELO ANTONIO LEITHOLD NOTAS DE AULA
ENSINO MÉDIO - TERCEIRO ANO
TERCEIRO TRIMESTRE
2003
Preparação ENEM- Preparação para a prova
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35
Eletromagnetismo: transformadores
(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.
Física
Eletricidade e magnetismo
Compreender o funcionamento dos geradores e motores elétricos e seus componentes, evidenciando o fenômeno da indução eletromagnética em diversas aplicações tecnológicas para analisar processos de transformação e distribuição de energia elétrica.
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36
Ondas
(EM13CNT103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.
Física
Movimentos e energia
Compreender o que são ondas, suas características e aplicações, associando as radiações eletromagnéticas ordenadas no espectro eletromagnético, a fim de analisar as potencialidades e os riscos de uso dessas radiações.
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37
Características das ondas
(EM13CNT103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.
Física
Movimentos e energia
Compreender o que são ondas, suas características e aplicações, associando as radiações eletromagnéticas ordenadas no espectro eletromagnético, a fim de analisar as potencialidades e os riscos de uso dessas radiações.
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38
Eletromagnetismo: ondas eletromagnéticas
(EM13CNT103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.
Física
Movimentos e energia
Reconhecer a natureza da luz, discutindo modelos, teorias e leis que a descrevem, a fim de relacionar o conhecimento científico com as condições políticas, econômicas, tecnológicas, ambientais e sociais de cada local, época e cultura.
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39
Eletromagnetismo: espectro eletromagnético
(EM13CNT103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.
Física
Ondas eletromagnéticas
Reconhecer a natureza da luz, discutindo modelos, teorias e leis que a descrevem, a fim de relacionar o conhecimento científico com as condições políticas, econômicas, tecnológicas, ambientais e sociais de cada local, época e cultura.
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40
Eletromagnetismo: fontes de radiação
(EM13CNT103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.
Física
Ondas eletromagnéticas
Reconhecer a natureza da luz, discutindo modelos, teorias e leis que a descrevem, a fim de relacionar o conhecimento científico com as condições políticas, econômicas, tecnológicas, ambientais e sociais de cada local, época e cultura.
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41
Eletromagnetismo: potencialidades e riscos das radiações
(EM13CNT304) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.
Física
Ondas eletromagnéticas
Reconhecer as pseudociências envolvendo conhecimentos científicos, identificando notícias falsas que se propagam em diversos meios, para analisar e reconhecer fontes confiáveis de informação e o processo de construção e validação do conhecimento científico.
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42
Acidentes radioativos
(EM13CNT304) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.
Física
Radioatividade
Reconhecer as pseudociências envolvendo conhecimentos científicos, identificando notícias falsas que se propagam em diversos meios, para analisar e reconhecer fontes confiáveis de informação e o processo de construção e validação do conhecimento científico.
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43
Física Moderna: radiação do corpo negro
(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências
Física
Calor e temperatura
Compreender as limitações da Física Clássica na explicação de fenômenos relacionados à Física Moderna e Contemporânea, reconhecendo a necessidade novas teorias para esses fenômenos.
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44
Física Moderna: efeito fotoelétrico
(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências
Física
Interações radiação-matéria
Compreender as limitações da Física Clássica na explicação de fenômenos relacionados à Física Moderna e Contemporânea, reconhecendo a necessidade novas teorias para esses fenômenos.
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45
Física Moderna: dualidade onda-partícula
(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.
Física
Luz
Compreender as limitações da Física Clássica na explicação de fenômenos relacionados à Física Moderna e Contemporânea, reconhecendo a necessidade novas teorias para esses fenômenos.
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46
Física Moderna: papel da observação em medidas experimentais quânticas
(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências
Física
Incertezas em medidas experimentais
Compreender as limitações da Física Clássica na explicação de fenômenos relacionados à Física Moderna e Contemporânea, reconhecendo a necessidade novas teorias para esses fenômenos.
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47
Semicondutores e nanotecnologia
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Eletromagnetismo
Reconhecer as pseudociências envolvendo conhecimentos científicos, identificando notícias falsas que se propagam em diversos meios, para analisar e reconhecer fontes confiáveis de informação e o processo de construção e validação do conhecimento científico.
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48
Supercondutores
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Eletromagnetismo
Reconhecer as pseudociências envolvendo conhecimentos científicos, identificando notícias falsas que se propagam em diversos meios, para analisar e reconhecer fontes confiáveis de informação e o processo de construção e validação do conhecimento científico.
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2004
Preparação ENEM - Dicas e logística
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49
Sensores eletrônicos
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Eletromagnetismo
Reconhecer as pseudociências envolvendo conhecimentos científicos, identificando notícias falsas que se propagam em diversos meios, para analisar e reconhecer fontes confiáveis de informação e o processo de construção e validação do conhecimento científico.
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50
Sistemas de automação
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Eletromagnetismo
Reconhecer as pseudociências envolvendo conhecimentos científicos, identificando notícias falsas que se propagam em diversos meios, para analisar e reconhecer fontes confiáveis de informação e o processo de construção e validação do conhecimento científico.
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1009
Retomada
Física
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1010
Retomada
Física
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1011
Retomada
Física
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1012
Retomada
Física
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SEGUNDO TRIMESTRE
VIAGEM NA ELETRICIDADE - YOUTUBE
VIAGEM NA ELETRICIDADE - DRIVE
1005
Retomada
Física
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1006
Retomada
Física
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1007
Retomada
Física
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1008
Retomada
Física
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17
Eletrodinâmica: circuitos elétricos
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Corrente elétrica, resistência elétrica e lei de Ohm
Relacionar corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica, considerando experimentos laboratoriais e/ou simulações computacionais para compreender o funcionamento dos circuitos elétricos em diversos contextos.
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18
Eletrodinâmica: associação de resistores em série
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Corrente elétrica, resistência elétrica e lei de Ohm
Relacionar corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica, considerando experimentos laboratoriais e/ou simulações computacionais para compreender o funcionamento dos circuitos elétricos em diversos contextos.
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19
Eletrodinâmica: associação de resistores em série
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Corrente elétrica, resistência elétrica e lei de Ohm
Relacionar corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica, considerando experimentos laboratoriais e/ou simulações computacionais para compreender o funcionamento dos circuitos elétricos em diversos contextos.
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20
Eletrodinâmica: associação de resistores em paralelo
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Corrente elétrica, resistência elétrica e lei de Ohm
Relacionar corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica, considerando experimentos laboratoriais e/ou simulações computacionais para compreender o funcionamento dos circuitos elétricos em diversos contextos.
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21
Eletrodinâmica: associação de resistores em paralelo
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Corrente elétrica, resistência elétrica e lei de Ohm
Relacionar corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica, considerando experimentos laboratoriais e/ou simulações computacionais para compreender o funcionamento dos circuitos elétricos em diversos contextos.
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22
Eletrodinâmica: associação mista de resistores
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Corrente elétrica, resistência elétrica e lei de Ohm
Relacionar corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica, considerando experimentos laboratoriais e/ou simulações computacionais para compreender o funcionamento dos circuitos elétricos em diversos contextos.
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23
Eletrodinâmica: associação mista de resistores
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Corrente elétrica, resistência elétrica e lei de Ohm
Relacionar corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica, considerando experimentos laboratoriais e/ou simulações computacionais para compreender o funcionamento dos circuitos elétricos em diversos contextos.
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24
Eletrodinâmica: circuitos elétricos residenciais
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Corrente elétrica, resistência elétrica e lei de Ohm
Relacionar corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica, considerando experimentos laboratoriais e/ou simulações computacionais para compreender o funcionamento dos circuitos elétricos em diversos contextos.
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25
Eletrodinâmica: potência elétrica
(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.
Física
Corrente elétrica e diferença de potencial
Compreender o conceito de potência como característica dos aparelhos elétricos, estimando o tempo respectivo de uso, para calcular o consumo de energia elétrica e avaliar a eficiência desses equipamentos.
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26
Eletrodinâmica: consumo de energia elétrica de aparelhos
(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.
Física
Potência elétrica e tempo
Compreender o conceito de potência como característica dos aparelhos elétricos, estimando o tempo respectivo de uso, para calcular o consumo de energia elétrica e avaliar a eficiência desses equipamentos.
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27
Eletrodinâmica: consumo de energia elétrica residencial
(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.
Física
Potência elétrica e tempo
Compreender o conceito de potência como característica dos aparelhos elétricos, estimando o tempo respectivo de uso, para calcular o consumo de energia elétrica e avaliar a eficiência desses equipamentos.
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28
Fontes de energia elétrica (matriz elétrica)
(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.
Física
Príncipio da conservação da Energia
Entender o princípio de funcionamento de diversas usinas, comparando a composição da matriz energética brasileira (local e regional) e mundial, a fim de reconhecer a necessidade de ampliação do uso de novas tecnologias para promover a transição para uma matriz energética mais sustentável.
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29
Magnetismo: ímãs e campo magnético
(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.
Física
-
Reconhecer efeitos do campo magnético considerando os produzidos por ímãs naturais, artificiais, pela Terra e corrente elétrica a fim de evidenciar a aplicação desse conhecimento aplicado em diversos contextos.
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30
Magnetismo: campo magnético da Terra
(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.
Física
Campo magnético
Reconhecer efeitos do campo magnético considerando os produzidos por ímãs naturais, artificiais, pela Terra e corrente elétrica a fim de evidenciar a aplicação desse conhecimento aplicado em diversos contextos.
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31
Eletromagnetismo: atuação da força magnética no movimento de cargas elétricas
(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.
Física
Eletricidade, magnetismo e força
Reconhecer efeitos do campo magnético considerando os produzidos por ímãs naturais, artificiais, pela Terra e corrente elétrica a fim de evidenciar a aplicação desse conhecimento aplicado em diversos contextos.
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32
Eletromagnetismo: lei de Ampere
(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.
Física
Eletricidade e magnetismo
Compreender o funcionamento dos geradores e motores elétricos e seus componentes, evidenciando o fenômeno da indução eletromagnética em diversas aplicações tecnológicas para analisar processos de transformação e distribuição de energia elétrica.
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33
Eletromagnetismo: lei de Faraday-Lenz
(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.
Física
Eletricidade e magnetismo
Reconhecer efeitos do campo magnético considerando os produzidos por ímãs naturais, artificiais, pela Terra e corrente elétrica a fim de evidenciar a aplicação desse conhecimento aplicado em diversos contextos.
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34
Eletromagnetismo: motores e geradores
(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.
Física
Eletricidade e magnetismo
Compreender o funcionamento dos geradores e motores elétricos e seus componentes, evidenciando o fenômeno da indução eletromagnética em diversas aplicações tecnológicas para analisar processos de transformação e distribuição de energia elétrica.
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PRIMEIRO TRIMESTRE
1001
Nivelamento
(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
Física
Conhecer os modelos de Universo propostos em diferentes épocas e culturas, a fim de compreender a evolução das teorias científicas.
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1002
Nivelamento
(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.
Física
Compreender o conceito de movimento (translações lineares e circulares e rotações) e expressar as características das translações, diferenciando os movimentos progressivo e retrógrado, acelerado e retardado, uniforme e variado, com ou sem o uso de recursos digitais.
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1003
Nivelamento
(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
Física
Identificar a energia cinética e a energia potencial e associá-las aos contextos em que estão envolvidas, analisando os sistemas e a conservação da energia mecânica e reconhecendo as perdas energéticas dos sistemas.
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1004
Nivelamento
(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.
Física
Avaliar, fundamentado nas Leis da Termodinâmica, a presença das máquinas térmicas no cotidiano e a sua evolução ao longo do desenvolvimento da sociedade e suas implicações nas relações sociais do trabalho, nas questões econômicas e no papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, e como este é afetado pelas máquinas térmicas e por outras situações cotidianas.
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1
Eletrostática: cargas elétricas
(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
Física
Átomos e modelo atômico
Reconhecer fenômenos eletrostáticos e processos de eletrização analisando interações entre cargas elétricas e aplicações em diversos contextos (do cotidiano, da indústria, no desenvolvimento de novas tecnologias) para evidenciar o conhecimento científico aplicado.
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2
Eletrostática: condutores e isolantes
(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
Física
Carga elétrica e modelo atômico
Reconhecer fenômenos eletrostáticos e processos de eletrização analisando interações entre cargas elétricas e aplicações em diversos contextos (do cotidiano, da indústria, no desenvolvimento de novas tecnologias) para evidenciar o conhecimento científico aplicado.
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3
Eletrostática: eletrização por atrito
(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
Física
Carga elétrica e modelo atômico
Reconhecer fenômenos eletrostáticos e processos de eletrização analisando interações entre cargas elétricas e aplicações em diversos contextos (do cotidiano, da indústria, no desenvolvimento de novas tecnologias) para evidenciar o conhecimento científico aplicado.
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4
Eletrostática: eletrização por contato
(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
Física
Carga elétrica e modelo atômico
Reconhecer fenômenos eletrostáticos e processos de eletrização analisando interações entre cargas elétricas e aplicações em diversos contextos (do cotidiano, da indústria, no desenvolvimento de novas tecnologias) para evidenciar o conhecimento científico aplicado.
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5
Eletrostática: eletrização por indução
(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
Física
Carga elétrica e modelo atômico
Reconhecer fenômenos eletrostáticos e processos de eletrização analisando interações entre cargas elétricas e aplicações em diversos contextos (do cotidiano, da indústria, no desenvolvimento de novas tecnologias) para evidenciar o conhecimento científico aplicado.
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6
Eletrostática: força elétrica (lei de Coulomb)
(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
Física
Carga elétrica
Reconhecer fenômenos eletrostáticos e processos de eletrização analisando interações entre cargas elétricas e aplicações em diversos contextos (do cotidiano, da indústria, no desenvolvimento de novas tecnologias) para evidenciar o conhecimento científico aplicado.
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7
Eletrostática: força elétrica (aplicações)
(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
Física
Carga elétrica
Reconhecer fenômenos eletrostáticos e processos de eletrização analisando interações entre cargas elétricas e aplicações em diversos contextos (do cotidiano, da indústria, no desenvolvimento de novas tecnologias) para evidenciar o conhecimento científico aplicado.
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8
Eletrostática: campo elétrico (definição)
(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
Física
Carga elétrica e força elétrica
Reconhecer fenômenos eletrostáticos e processos de eletrização analisando interações entre cargas elétricas e aplicações em diversos contextos (do cotidiano, da indústria, no desenvolvimento de novas tecnologias) para evidenciar o conhecimento científico aplicado.
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9
Eletrostática: campo elétrico (linhas de campo e aplicações)
(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
Física
Carga elétrica e força elétrica
Reconhecer fenômenos eletrostáticos e processos de eletrização analisando interações entre cargas elétricas e aplicações em diversos contextos (do cotidiano, da indústria, no desenvolvimento de novas tecnologias) para evidenciar o conhecimento científico aplicado.
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10
Eletrostática: diferença de potencial elétrico
(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
Física
Carga elétrica, força elétrica e campo elétrico
Investigar as propriedades dos materiais, considerando suas características elétricas para avaliar sua adequação de uso.
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11
Eletrostática: raios atmosféricos
(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
Física
Carga elétrica, força elétrica e campo elétrico
Identificar situações reais de risco evidenciando o conhecimento científico aplicado a equipamentos de proteção e a necessidade de atitudes preventivas para evitar acidentes com eletricidade.
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12
Eletrodinâmica: corrente elétrica (definição)
(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
Física
Carga elétrica e diferença de potencial elétrico
Relacionar corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica, considerando experimentos laboratoriais e/ou simulações computacionais para compreender o funcionamento dos circuitos elétricos em diversos contextos.
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13
Eletrodinâmica: corrente elétrica (efeitos e aplicações)
(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
Física
Carga elétrica e diferença de potencial elétrico
Relacionar corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica, considerando experimentos laboratoriais e/ou simulações computacionais para compreender o funcionamento dos circuitos elétricos em diversos contextos.
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14
Eletrodinâmica: resistência elétrica
(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
Física
Corrente elétrica e carga elétrica
Relacionar corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica, considerando experimentos laboratoriais e/ou simulações computacionais para compreender o funcionamento dos circuitos elétricos em diversos contextos.
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Eletrodinâmica: circuitos elétricos
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Corrente elétrica e resistência elétrica
Relacionar corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica, considerando experimentos laboratoriais e/ou simulações computacionais para compreender o funcionamento dos circuitos elétricos em diversos contextos.
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16
Eletrodinâmica: circuitos elétricos
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Física
Corrente elétrica e resistência elétrica
Relacionar corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica, considerando experimentos laboratoriais e/ou simulações computacionais para compreender o funcionamento dos circuitos elétricos em diversos contextos.
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