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Plano de aula de Dinâmica: 2ª Lei de Newton

Física

Original Teachy

'EM13CNT204'

Dinâmica: 2ª Lei de Newton

Plano de Aula | Metodologia Ativa | Dinâmica: 2ª Lei de Newton

Palavras Chave2ª Lei de Newton, Dinâmica, Força resultante, Aceleração, Atividades práticas, Resolução de problemas, Engenharia aeroespacial, Catapultas, Foguete, Trabalho em equipe, Aplicações reais, Análise crítica, Competição, Experiências ao ar livre
Materiais NecessáriosFolhas de papel, Canetas e lápis, Calculadoras, Computadores ou tablets, Materiais para construção de foguetes (tubos de papelão, fita adesiva), Materiais para construção de catapultas (palitos de picolé, elásticos, colheres), Bolas de pingue-pongue, Transporte para visita ao parque, Equipamentos de medição (fitas métricas, balanças)
Códigos BNCCEM13CNT204: 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).
Ano Escolar1º ano do Ensino Médio
DisciplinaFísica
Unidade TemáticaMecânica

Premissas: Este Plano de Aula Ativo pressupõe: uma aula de 100 minutos de duração, estudo prévio dos alunos tanto com o Livro, quanto com o início do desenvolvimento do Projeto e que uma única atividade (dentre as três sugeridas) será escolhida para ser realizada durante a aula, já que cada atividade é pensada para tomar grande parte do tempo disponível.

Objetivos

Duração: (5 minutos)

A etapa de objetivos serve para clarificar os focos principais da aula, orientando tanto o professor quanto os alunos sobre o que se espera alcançar ao final do período de aprendizado. Ao estabelecer metas claras e objetivas, facilita-se o processo de ensino e aprendizagem, assegurando que todos os envolvidos estejam alinhados e compreendam as competências que devem ser desenvolvidas durante a aula. Esta seção também ajuda a manter o curso da aula dentro dos parâmetros estabelecidos, maximizando o aproveitamento do tempo em sala.

Objetivos principais:

1. Capacitar os alunos a calcular a força resultante que atua em um corpo.

2. Habilitar os alunos a determinar a aceleração gerada por essas forças em um corpo qualquer.

Objetivos secundários:

  1. Desenvolver habilidades analíticas para resolver problemas de física envolvendo forças e movimento.
  2. Incentivar a aplicação prática de conceitos teóricos em situações do cotidiano.

Introdução

Duração: (15 minutos)

A introdução é projetada para engajar os alunos imediatamente com situações-problema que estimulam o pensamento crítico e a aplicação de conhecimentos prévios sobre a 2ª Lei de Newton. Além disso, a contextualização busca conectar o conteúdo teórico com aplicações práticas e curiosidades históricas, aumentando a relevância percebida do tema e motivando os alunos a explorarem mais profundamente a matéria.

Situações Problema

1. Imagine que um carro de massa 1200 kg acelera de 0 a 100 km/h em 12 segundos. Qual é a força resultante aplicada ao carro para alcançar essa aceleração?

2. Um elevador de massa 800 kg é levantado para cima com uma aceleração de 1 m/s². Qual força é necessária para produzir essa aceleração, considerando a força gravitacional atuante?

Contextualização

A 2ª Lei de Newton é um pilar fundamental no estudo da dinâmica e desempenha um papel crucial em diversas aplicações tecnológicas e científicas no mundo real. Desde o design de veículos mais seguros e eficientes até o entendimento do movimento de corpos no espaço, esta lei oferece a base para projetar soluções inovadoras e melhorar tecnologias existentes. Curiosamente, foi formulada no século XVII, mas continua sendo essencial para os avanços modernos em física e engenharia.

Desenvolvimento

Duração: (70 - 80 minutos)

A etapa de desenvolvimento é projetada para permitir que os alunos apliquem os conhecimentos previamente adquiridos sobre a 2ª Lei de Newton em situações práticas e desafiadoras. Ao participar de atividades em grupo, os alunos não só reforçam seu entendimento teórico através de cálculos e experimentações, mas também desenvolvem habilidades de colaboração e comunicação. Esta etapa é essencial para transformar o conhecimento teórico em habilidades práticas, preparando os alunos para futuras aplicações acadêmicas ou profissionais.

Sugestões de Atividades

Recomenda-se que seja realizada apenas uma das atividades sugeridas

Atividade 1 - Corrida Espacial: A Missão de Newton

> Duração: (60 - 70 minutos)

- Objetivo: Aplicar a 2ª Lei de Newton para resolver um problema prático e complexo de engenharia, estimulando o trabalho em equipe e a aplicação de conceitos teóricos em situações práticas.

- Descrição: Nesta atividade, os alunos são divididos em grupos de até 5 pessoas e cada grupo assume o papel de uma equipe de engenheiros aeroespaciais. Eles precisam projetar um foguete que deve atingir uma altura específica usando uma quantidade limitada de combustível. Os alunos utilizarão a 2ª Lei de Newton para calcular a força necessária para alcançar a altura desejada e também determinarão a massa ideal do foguete para maximizar a eficiência do combustível.

- Instruções:

  • Divida a classe em grupos de até 5 alunos.

  • Explique que cada grupo é uma equipe de engenharia aeroespacial.

  • Dê aos alunos os parâmetros de altura desejada e quantidade de combustível disponível.

  • Os alunos devem calcular a força necessária e a massa ideal do foguete.

  • Cada grupo apresentará seus cálculos e o design do foguete ao final da atividade.

Atividade 2 - O Grande Torneio de Catapultas

> Duração: (60 - 70 minutos)

- Objetivo: Promover a compreensão da 2ª Lei de Newton através de uma atividade prática e competitiva, incentivando a criatividade e o pensamento crítico.

- Descrição: Os alunos, organizados em grupos, têm a tarefa de construir uma catapulta utilizando materiais simples como palitos de picolé, elásticos e colheres. O objetivo é lançar uma pequena bola de pingue-pongue o mais longe possível. Utilizando a 2ª Lei de Newton, os alunos devem calcular a força necessária para atingir a distância desejada e ajustar suas catapultas conforme os resultados obtidos.

- Instruções:

  • Organize os alunos em grupos de até 5 integrantes.

  • Distribua os materiais necessários para a construção da catapulta.

  • Instrua os alunos a calcular a força necessária para lançar a bola de pingue-pongue até um alvo pré-definido.

  • Os alunos ajustam suas catapultas com base nos cálculos e realizam testes.

  • Realize uma competição para ver qual catapulta consegue lançar a bola mais longe.

Atividade 3 - Expedição ao Parque: As Leis de Newton em Ação

> Duração: (60 - 70 minutos)

- Objetivo: Explorar as leis de Newton em um contexto prático e divertido, reforçando a conexão entre teoria e prática e estimulando a aprendizagem ao ar livre.

- Descrição: Nesta atividade ao ar livre, os alunos irão ao parque próximo à escola para estudar diferentes equipamentos de playground, como balanços e escorregadores, sob a perspectiva da 2ª Lei de Newton. Eles deverão calcular as forças envolvidas no uso desses equipamentos e como essas forças afetam o movimento.

- Instruções:

  • Leve os alunos ao parque e divida-os em grupos de até 5 pessoas.

  • Atribua a cada grupo um equipamento de playground para analisar.

  • Os alunos deverão calcular as forças atuantes e discutir como estas influenciam o movimento do equipamento.

  • Cada grupo apresentará suas descobertas e cálculos para a classe.

  • Conduza uma discussão sobre como a teoria estudada se aplica ao mundo real.

Retorno

Duração: (15 - 20 minutos)

Esta etapa do plano de aula é crucial para consolidar o aprendizado dos alunos. Ao discutir em grupo, os alunos têm a oportunidade de refletir sobre o que aprenderam, expressar dúvidas e compartilhar descobertas, o que reforça o entendimento do tema e estimula o pensamento crítico. A discussão também serve para avaliar a eficácia das atividades práticas, permitindo ao professor identificar áreas que podem necessitar de reforço e proporcionando feedback valioso para futuras aulas.

Discussão em Grupo

Após a conclusão das atividades práticas, conduza uma discussão em grupo com todos os alunos. Inicie com uma breve introdução, destacando a importância de compartilhar experiências e insights ganhos durante as atividades. Encoraje cada grupo a explicar suas estratégias, desafios enfrentados e como aplicaram a 2ª Lei de Newton para resolver os problemas propostos. Facilite a discussão para que cada aluno possa contribuir com suas observações e aprendizados, promovendo um ambiente de troca rica e construtiva.

Perguntas Chave

1. Como a 2ª Lei de Newton ajudou vocês a resolver os problemas durante as atividades?

2. Quais foram os maiores desafios enfrentados ao aplicar a teoria à prática?

3. Houve alguma surpresa ou descoberta interessante durante a realização das atividades?

Conclusão

Duração: (5 - 10 minutos)

A etapa de conclusão é fundamental para assegurar que os alunos consolidem os conhecimentos adquiridos durante a aula. Ao resumir os pontos principais, conectar a teoria com a prática e destacar a relevância do tema no dia a dia, esta seção ajuda a reforçar o aprendizado, motivar os estudantes e proporcionar um fechamento claro e eficaz do conteúdo abordado.

Resumo

Para encerrar a aula, o professor deverá resumir os conceitos-chave discutidos, relembrando a fórmula da 2ª Lei de Newton (F = m*a) e como ela foi aplicada nas atividades práticas para calcular forças e acelerações. Deve-se enfatizar as soluções encontradas para problemas como o design do foguete, o lançamento da catapulta e as análises dos equipamentos no parque.

Conexão com a Teoria

Durante a aula, a teoria da 2ª Lei de Newton foi diretamente conectada com aplicações práticas, permitindo aos alunos visualizar e experimentar a física em ação. Isso foi crucial para que os estudantes compreendessem não apenas o conceito teórico, mas também sua utilidade e impacto no mundo real, como na engenharia, tecnologia e no cotidiano.

Fechamento

Finalmente, o professor destacará a importância da 2ª Lei de Newton no nosso dia a dia, explicando como ela influencia desde o movimento de veículos até o funcionamento de dispositivos tecnológicos, reforçando a ideia de que a física está presente em muitos aspectos da vida cotidiana e é fundamental para a inovação e desenvolvimento tecnológico.

Iara Tip

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