Protagonismo
Inscrições abertas para Olimpíada de Física Aplicada no IFCE
Podem participar estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior
Publicada por Priscila Abraao em 25/08/2026 ― Atualizada em 26 de Agosto de 2026 às 08:35
A segunda edição da Olimpíada de Física Aplicada no IFCE está com inscrições abertas.
Podem participar:
- estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental;
- estudantes do Ensino Médio, divididos por ano (1º, 2º e 3º);
- estudantes do Ensino Superior.
As pessoas interessadas podem se inscrever até o dia 28 de setembro, por meio deste formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9-1bw3OVd5PrH-1LIGIU95izBG6gGv9y9e80a61Era4qDlg/viewform
Desde a primeira edição, realizada em setembro e outubro do ano passado, a olimpíada tem a proposta de popularizar o conhecimento na área, aproximando pessoas de variadas localidades para pensar e propor sobre temas que envolvem o universo da Física.
As principais datas da OFA 2026 são as seguintes:
-
Inscrições
20/08/2026 a 28/09/2026
-
Prova
03/10/2026
-
Anúncio do resultado
10/10/2026
-
Premiação
14/10/2026
Premiação
Os participantes receberão medalhas, menções honrosas e certificados:
- 10% das maiores notas darão direito à medalha de ouro;
- aquelas que ficarão entre 10% e 25% terão medalha de prata; e
- as notas situadas entre 25% e 45% das melhores notas terão medalha de bronze.
A menção honrosa será feita a quem obtiver nota acima da média. Todos vão receber o certificado de participação.
Conteúdo das Provas
-
Mecânica
Cinemática vetorial em 2D e 3D
Leis de Newton e dinâmica de sistemas
Trabalho, energia e potência
Gravitação universal: Leis de Newton e Kepler, órbitas, velocidade de escape
Estática e Fluidos
Estática dos corpos rígidos: equilíbrio, centro de gravidade
Hidrostática: pressão, empuxo, Princípios de Pascal, Stevin e Arquimedes
Termologia
Temperatura, escalas e dilatação térmica
Calor sensível, latente, calor específico
Equilíbrio térmico e calorimetria -
Mecânica e Gravitação
Cinemática vetorial em 2D e 3D
Leis de Newton e dinâmica de sistemas
Trabalho, energia e potência
Quantidade de movimento e colisões
Movimento circular e rotacional
Gravitação universal: Leis de Newton e Kepler, órbitas, velocidade de escape
Estática e Fluidos
Estática dos corpos rígidos: equilíbrio, centro de gravidade
Hidrostática: pressão, empuxo, Princípios de Pascal, Stevin e Arquimedes
Hidrodinâmica: equação de Bernoulli, continuidade, perdas por atrito -
Mecânica e Gravitação
Cinemática vetorial em 2D e 3D
Leis de Newton e dinâmica de sistemas
Trabalho, energia e potência
Quantidade de movimento e colisões
Movimento circular e rotacional
Gravitação universal: Leis de Newton e Kepler, órbitas, velocidade de escape
Estática e Fluidos
Estática dos corpos rígidos: equilíbrio, centro de gravidade
Hidrostática: pressão, empuxo, Princípios de Pascal, Stevin e Arquimedes
Hidrodinâmica: equação de Bernoulli, continuidade, perdas por atrito
Termologia
Temperatura, escalas e dilatação térmica
Calor sensível, latente, calor específico
Equilíbrio térmico e calorimetria
Leis da Termodinâmica (1ª e 2ª)
Ciclos termodinâmicos: Carnot, Otto, Diesel (conceitual)
Ondulatória
Conceitos fundamentais: frequência, comprimento de onda, velocidade
Reflexão, refração, difração, interferência
Ondas estacionárias, ressonância
Efeito Doppler
Óptica Geométrica
Propagação retilínea da luz
Reflexão e refração (Lei de Snell)
Espelhos planos e esféricos
Lentes delgadas e formação de imagens
Instrumentos ópticos (lupa, microscópio, luneta) -
Mecânica e Gravitação
Cinemática vetorial em 2D e 3D
Leis de Newton e dinâmica de sistemas
Trabalho, energia e potência
Quantidade de movimento e colisões
Movimento circular e rotacional
Gravitação universal: Leis de Newton e Kepler, órbitas, velocidade de escape
Estática e Fluidos
Estática dos corpos rígidos: equilíbrio, centro de gravidade
Hidrostática: pressão, empuxo, Princípios de Pascal, Stevin e Arquimedes
Hidrodinâmica: equação de Bernoulli, continuidade, perdas por atrito
Termologia
Temperatura, escalas e dilatação térmica
Calor sensível, latente, calor específico
Equilíbrio térmico e calorimetria
Leis da Termodinâmica (1ª e 2ª)
Ciclos termodinâmicos: Carnot, Otto, Diesel (conceitual)
Ondulatória
Conceitos fundamentais: frequência, comprimento de onda, velocidade
Reflexão, refração, difração, interferência
Ondas estacionárias, ressonância
Efeito Doppler
Óptica Geométrica
Propagação retilínea da luz
Reflexão e refração (Lei de Snell)
Espelhos planos e esféricos
Lentes delgadas e formação de imagens
Instrumentos ópticos (lupa, microscópio, luneta)
Eletrostática e Corrente Contínua
Cargas elétricas, Lei de Coulomb
Campo elétrico, potencial elétrico
Capacitância e energia armazenada
Corrente elétrica, resistores
Leis de Ohm, Pouillet e Kirchhoff
Magnetismo e Indução Eletromagnética
Campo magnético e força sobre cargas
Movimento de cargas em campos magnéticos
Torque sobre espiras, motor elétrico
Lei de Faraday e Lenz
Aplicações: geradores, transformadores -
Mecânica e Gravitação
Cinemática vetorial em 2D e 3D
Leis de Newton e dinâmica de sistemas
Trabalho, energia e potência
Quantidade de movimento e colisões
Movimento circular e rotacional
Gravitação universal: Leis de Newton e Kepler, órbitas, velocidade de escape
Estática e Fluidos
Estática dos corpos rígidos: equilíbrio, centro de gravidade
Hidrostática: pressão, empuxo, Princípios de Pascal, Stevin e Arquimedes
Hidrodinâmica: equação de Bernoulli, continuidade, perdas por atrito
Termologia
Temperatura, escalas e dilatação térmica
Calor sensível, latente, calor específico
Equilíbrio térmico e calorimetria
Leis da Termodinâmica (1ª e 2ª)
Ciclos termodinâmicos: Carnot, Otto, Diesel (conceitual)
Ondulatória
Conceitos fundamentais: frequência, comprimento de onda, velocidade
Reflexão, refração, difração, interferência
Ondas estacionárias, ressonância
Efeito Doppler
Óptica Geométrica
Propagação retilínea da luz
Reflexão e refração (Lei de Snell)
Espelhos planos e esféricos
Lentes delgadas e formação de imagens
Instrumentos ópticos (lupa, microscópio, luneta)
Eletrostática e Corrente Contínua
Cargas elétricas, Lei de Coulomb
Campo elétrico, potencial elétrico
Capacitância e energia armazenada
Corrente elétrica, resistores
Leis de Ohm, Pouillet e Kirchhoff
Magnetismo e Indução Eletromagnética
Campo magnético e força sobre cargas
Movimento de cargas em campos magnéticos
Torque sobre espiras, motor elétrico
Lei de Faraday e Lenz
Aplicações: geradores, transformadores
Relatividade Especial
Limitações da mecânica clássica e necessidade de uma nova abordagem
Postulados da teoria da relatividade restrita de Einstein
Transformações de Lorentz
Dilatação do tempo e contração do comprimento
Simultaneidade relativa e paradoxo dos gêmeos
Massa relativística e conservação da quantidade de movimento relativística
Equivalência massa-energia
Aplicações tecnológicas e implicações teóricas da relatividade especial
Mais informações: COI Maranguape