Movimentoem linhareta.IsaacNewtoncertoDiagramade CorpoLivrerecebecalorPrincípiodaInerciaé a causa queproduz numcorpo variaçãode velocidadee, portanto,aceleração.ForçadeatritoDiagramade CorpoLivrea=gsinθAfavorirradiaçãotérmicaAlbertEinsteinF =m · aNewtonIsaacNewton.Vetorialcondensaçãoouliquefação.TempoPy =P.cosθDivideemduasTioMarcosPrincípiodaInerciaContrarioNewtonVetorialGravidadeForçaResultanteForçaOcorrevariação detemperaturaPlanoInclinadoÉ quandosua posiçãomuda como tempoMovimentoem linhareta.F =m · acalor“... é atendência doscorpos emmanter seuestado demovimento”.TempotemperaturavaporizaçãoÉ quandosua posiçãomuda como tempoconvecçãotérmicaContrariofusãoPlanoInclinadoMaiorcalorsensívelParacimaAceleraçãoPy =P.cosθDilataçãotérmicasuperficialforças decontato ouforças decampo.Px=P.senθNo exemplo a seguir,estamos nos referindoa qual Lei de Newton?“O remo empurra aágua para a direita;esta reageempurrando o remo eo barco para aesquerda.” MRUVDinâmicaForçadeatritocalorimetriaNewtonMRUVF =m · aMRUAceleraçãoDeslocamentoDilataçãotérmicalinearForçaResultanteDeslocamentoDiagramade CorpoLivreFree!EscalarIsaacNewton.sublimação.radiaçãoconduçãotérmicaMRUVMRUVelocidadeEscalarP =m · gVelocidade9,8m/s2DivideemduasEquilíbriotérmicoForçaResultanteMRU3ª LeideNewtonMovimentoem linhareta.Ação eReaçãoForçaÉ quandosua posiçãomuda como tempoa=gsinθP =m · gEscalarAfavorVetorialContrarioTiaTrovãoVetorial, ParabaixoÉ afórmulado Pesoa=gsinθTempoP =m · gAfavorPrincípiodaInercia9,8m/s^2calorespecíficoÉ estadofísico da águaresponsávelpela formaçãode nuvensTiaTaciane2100NEquilíbrioestático.ForçadeatritoPx =P.senθPy =P.cosθParabaixoDinâmica1º LeideNewtonGravidadear-condicionadoDilataçãotérmicavolumétricaEscalarDivideemduasDinâmicacapacidadetérmicaParacima, ParabaixoF=m.aPx =P.senθVelocidadeDeslocamentoNewtonAção eReaçãocedecalorPlanoInclinadoParacimaGravidadeTiaAlessandraGravidadeForçasolidificaçãoVerdadeiro2ª LeideNewtonAção eReaçãoIsaacNewton.evaporação,ebulição ecalefação.Princípioda Ação eReação.sólido,líquido egasoso.Aceleração700NMovimentoem linhareta.IsaacNewtoncertoDiagramade CorpoLivrerecebecalorPrincípiodaInerciaé a causa queproduz numcorpo variaçãode velocidadee, portanto,aceleração.ForçadeatritoDiagramade CorpoLivrea=gsinθAfavorirradiaçãotérmicaAlbertEinsteinF =m · aNewtonIsaacNewton.Vetorialcondensaçãoouliquefação.TempoPy =P.cosθDivideemduasTioMarcosPrincípiodaInerciaContrarioNewtonVetorialGravidadeForçaResultanteForçaOcorrevariação detemperaturaPlanoInclinadoÉ quandosua posiçãomuda como tempoMovimentoem linhareta.F =m · acalor“... é atendência doscorpos emmanter seuestado demovimento”.TempotemperaturavaporizaçãoÉ quandosua posiçãomuda como tempoconvecçãotérmicaContrariofusãoPlanoInclinadoMaiorcalorsensívelParacimaAceleraçãoPy =P.cosθDilataçãotérmicasuperficialforças decontato ouforças decampo.Px=P.senθNo exemplo a seguir,estamos nos referindoa qual Lei de Newton?“O remo empurra aágua para a direita;esta reageempurrando o remo eo barco para aesquerda.” MRUVDinâmicaForçadeatritocalorimetriaNewtonMRUVF =m · aMRUAceleraçãoDeslocamentoDilataçãotérmicalinearForçaResultanteDeslocamentoDiagramade CorpoLivreFree!EscalarIsaacNewton.sublimação.radiaçãoconduçãotérmicaMRUVMRUVelocidadeEscalarP =m · gVelocidade9,8m/s2DivideemduasEquilíbriotérmicoForçaResultanteMRU3ª LeideNewtonMovimentoem linhareta.Ação eReaçãoForçaÉ quandosua posiçãomuda como tempoa=gsinθP =m · gEscalarAfavorVetorialContrarioTiaTrovãoVetorial, ParabaixoÉ afórmulado Pesoa=gsinθTempoP =m · gAfavorPrincípiodaInercia9,8m/s^2calorespecíficoÉ estadofísico da águaresponsávelpela formaçãode nuvensTiaTaciane2100NEquilíbrioestático.ForçadeatritoPx =P.senθPy =P.cosθParabaixoDinâmica1º LeideNewtonGravidadear-condicionadoDilataçãotérmicavolumétricaEscalarDivideemduasDinâmicacapacidadetérmicaParacima, ParabaixoF=m.aPx =P.senθVelocidadeDeslocamentoNewtonAção eReaçãocedecalorPlanoInclinadoParacimaGravidadeTiaAlessandraGravidadeForçasolidificaçãoVerdadeiro2ª LeideNewtonAção eReaçãoIsaacNewton.evaporação,ebulição ecalefação.Princípioda Ação eReação.sólido,líquido egasoso.Aceleração700N

BINGO DA FÍSICA - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


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  1. Movimento em linha reta.
  2. Isaac Newton
  3. certo
  4. Diagrama de Corpo Livre
  5. recebe calor
  6. Princípio da Inercia
  7. é a causa que produz num corpo variação de velocidade e, portanto, aceleração.
  8. Força de atrito
  9. Diagrama de Corpo Livre
  10. a=gsinθ
  11. A favor
  12. irradiação térmica
  13. Albert Einstein
  14. F = m · a
  15. Newton
  16. Isaac Newton.
  17. Vetorial
  18. condensação ou liquefação.
  19. Tempo
  20. Py = P.cosθ
  21. Divide em duas
  22. Tio Marcos
  23. Princípio da Inercia
  24. Contrario
  25. Newton
  26. Vetorial
  27. Gravidade
  28. Força Resultante
  29. Força
  30. Ocorre variação de temperatura
  31. Plano Inclinado
  32. É quando sua posição muda com o tempo
  33. Movimento em linha reta.
  34. F = m · a
  35. calor
  36. “... é a tendência dos corpos em manter seu estado de movimento”.
  37. Tempo
  38. temperatura
  39. vaporização
  40. É quando sua posição muda com o tempo
  41. convecção térmica
  42. Contrario
  43. fusão
  44. Plano Inclinado
  45. Maior
  46. calor sensível
  47. Para cima
  48. Aceleração
  49. Py = P.cosθ
  50. Dilatação térmica superficial
  51. forças de contato ou forças de campo.
  52. Px=P.senθ
  53. No exemplo a seguir, estamos nos referindo a qual Lei de Newton? “O remo empurra a água para a direita; esta reage empurrando o remo e o barco para a esquerda.”
  54. MRUV
  55. Dinâmica
  56. Força de atrito
  57. calorimetria
  58. Newton
  59. MRUV
  60. F = m · a
  61. MRU
  62. Aceleração
  63. Deslocamento
  64. Dilatação térmica linear
  65. Força Resultante
  66. Deslocamento
  67. Diagrama de Corpo Livre
  68. Free!
  69. Escalar
  70. Isaac Newton.
  71. sublimação.
  72. radiação
  73. condução térmica
  74. MRUV
  75. MRU
  76. Velocidade
  77. Escalar
  78. P = m · g
  79. Velocidade
  80. 9,8m/s2
  81. Divide em duas
  82. Equilíbrio térmico
  83. Força Resultante
  84. MRU
  85. 3ª Lei de Newton
  86. Movimento em linha reta.
  87. Ação e Reação
  88. Força
  89. É quando sua posição muda com o tempo
  90. a=gsinθ
  91. P = m · g
  92. Escalar
  93. A favor
  94. Vetorial
  95. Contrario
  96. Tia Trovão
  97. Vetorial
  98. , Para baixo
  99. É a fórmula do Peso
  100. a=gsinθ
  101. Tempo
  102. P = m · g
  103. A favor
  104. Princípio da Inercia
  105. 9,8 m/s^2
  106. calor específico
  107. É estado físico da água responsável pela formação de nuvens
  108. Tia Taciane
  109. 2100N
  110. Equilíbrio estático.
  111. Força de atrito
  112. Px = P.senθ
  113. Py = P.cosθ
  114. Para baixo
  115. Dinâmica
  116. 1º Lei de Newton
  117. Gravidade
  118. ar-condicionado
  119. Dilatação térmica volumétrica
  120. Escalar
  121. Divide em duas
  122. Dinâmica
  123. capacidade térmica
  124. Para cima
  125. , Para baixo
  126. F=m.a
  127. Px = P.senθ
  128. Velocidade
  129. Deslocamento
  130. Newton
  131. Ação e Reação
  132. cede calor
  133. Plano Inclinado
  134. Para cima
  135. Gravidade
  136. Tia Alessandra
  137. Gravidade
  138. Força
  139. solidificação
  140. Verdadeiro
  141. 2ª Lei de Newton
  142. Ação e Reação
  143. Isaac Newton.
  144. evaporação, ebulição e calefação.
  145. Princípio da Ação e Reação.
  146. sólido, líquido e gasoso.
  147. Aceleração
  148. 700N