AF Aveiro Formação de Treinadores MSC Nuno Lobo Ribeiro DAS LEIS DO MOVIMENTO DE NEWTON E DAS INTERPRETAÇÕES DE EULER A ANÁLISE DA TÉCNICA DESPORTIVA

Documentos relacionados
Sumário. Mecânica. A força de atrito como força de ligação

2 Energia em movimentos

FORÇA DE ATRITO 1

28/Fev/2018 Aula Aplicações das leis de Newton do movimento 4.1 Força de atrito 4.2 Força de arrastamento Exemplos. 26/Fev/2018 Aula 3

Leis de Newton (Lei Fundamental da Dinâmica) e Forças de Atrito

Aulas 19 e (Ifsul 2015) Na figura abaixo, está representado um bloco de 2,0 kg sendo pressionado contra a parede por uma força F.

Fís. Leonardo Gomes (Arthur Vieira)

Força de atrito e as leis de Newton. Isaac Newton

Prof. Neckel FÍSICA 1 PROVA 3 TEMA 1 11/05/2016 REVISÃO PRODUTO ESCALAR ENTRE VETORES. Propriedades:

Física I Prova 1 09/01/2016

Questão 1. Questão 2. Questão 3

Aula 13 e 14. Leis de Newton e Energia

CINEMÁTICA E DINÂMICA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

LISTA DE EXERCÍCIOS FÍSICA - 1º EM CAPÍTULO 07 LEIS DE NEWTON E APLICAÇÕES PROF. BETO E PH

DINÂMICA. 2- O bloco B pesa 435 N e repousa sobre um plano horizontal; os coeficientes de atrito entre bloco e plano são μ E = 0,27 e μ C = 0,21.

Física 1. Prof. Marim. Prof. Marim

Licenciatura em Ciências USP/Univesp. Exercícios Dinâmica do Movimento dos Corpos Tópico 07

Transferência/Transformação de energia

Capítulo 5 DINÂMICA θ α

Prof. Raphael Carvalho

Mecânica I. Atrito

Lista de exercícios 4 Mecânica Geral III

Física I 2010/2011. Aula 01. Forças e Movimentos I

Estudo Dirigido de Plano Inclinado

FÍSICA - I. Força e Movimento I. 2ª. Parte. Prof. M.Sc. Lúcio P. Patrocínio

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Física 1 - Turmas de 6 horas 2015/2 Oficinas de Física 1 Exercícios E3

b) O trabalh o realizado pela força durante o mesmo interv alo de tempo.

LEIS DE NEWTON DINÂMICA 3ª LEI TIPOS DE FORÇAS

Tarefa 23 Professor William TRABALHO E ENERGIA

Aluno(a): Nº. Professor: Fabrízio Gentil Série: 1 o ano Disciplina: Física Atrito e Trabalho de uma força

FORÇA E MOVIMENTO II

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Física 1 - Turmas de 6 horas 2015/2 Oficinas de Física 1 Exercícios E4*

Há variação da energia interna

Calcule a resistência equivalente do circuito a seguir:

Solução: F = m. a. 20 = 5. a. Logo. a = 20/5. a = 4 ALUNO (A): Nº MANHÃ TURMA 1 ENSINO MÉDIO 1ª ANO

Fís. Leonardo Gomes (Arthur Ferreira Vieira)

INSTITUTO GEREMÁRIO DANTAS COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA CIOS DE RECUPERAÇÃO FINAL

20/3 a 24/04 de Ler: Serway, Capts. 7 e 8. Série 5

m R 45o vertical Segunda Chamada de Física I Assinatura:

12. o ano - Física

Energia potencial (para um campo de forças conservativo).

Física I Prova 2 10/05/2014

Sumário. Energia em movimentos 18/05/2012

PROGRAMA DE NIVELAMENTO ITEC/PROEX - UFPA EQUIPE FÍSICA ELEMENTAR DISCIPLINA: FÍSICA ELEMENTAR CONTEÚDO: APLICAÇÕES DAS LEIS DE NEWTON

20/3 a 24/04 de Ler: Serway, Capts. 7 e 8. Série 5

SOLUÇÃO COMECE DO BÁSICO

ESPAÇO PARA RESPOSTA COM DESENVOLVIMENTO a)[0,7] A força da colisão é impulsiva e, portanto, o momento linear se conserva.

Dinâmica aula 02 Atrito e Plano Inclinado

TURMA: 9A. Neste caso, = 0 e cos0 = 1. Assim, o trabalho é calculado por: = F.d.cos => = F.d.cos0

Professora Floence. Resposta: Resposta:

Física I Prova 1 29/03/2014

Aplicações de Leis de Newton

Segunda Verificação de Aprendizagem (2 a V.A.) - 09/07/2014. a) (1,0) Massa e Peso são a mesma coisa? Justifique sua resposta.

LISTA DE EXERCÍCIOS -2 Leis de Newton

Dados: sen 37 0,60 e cos 37 Considere a aceleração da gravidade igual a a) 125 N b) 200 N c) 225 N d) 300 N e) 400 N. 10 m s.

TURMA: 9A. Neste caso, = 0 e cos0 = 1. Assim, o trabalho é calculado por: = F.d.cos => = F.d.cos0

Parte 2 - PF de Física I NOME: DRE Teste 1

Física I Prova 1 04/06/2016a

2ª Lista de Exercícios Fundamentos de Mecânica Clássica Profº. Rodrigo Dias

Lista 5 Leis de Newton

Resolução Leis de Newton EsPCEx 2018 Prof. Douglão

Parte 2 - P1 de Física I NOME: DRE Teste 1. Assinatura:

Física I Prova 1 25/04/2015

PROVA G1 FIS /08/2008 MECÂNICA NEWTONIANA

Deslocamento: Desse modo, o deslocamento entre as posições 1 e 2 seria dado por: m

MATEMÁTICA 1ª QUESTÃO. O domínio da função real = 2ª QUESTÃO. O valor de lim +3 1 é C) 2/3 D) 1 E) 4/3 3ª QUESTÃO B) 3 4ª QUESTÃO


FORÇA e INTERAÇÕES. Forças de contacto Quando uma força envolve o contacto direto entre dois corpos

Exemplos de aplicação das leis de Newton e Conservação da Energia

Mecânica 2007/ ª Série. 1. Discuta o trabalho realizado por um lançador de baseball quando atira uma bola.

Movimento Circular Uniforme (MCU)

Prof. Neckel. Física 1 Prova 2 Tema 2. Atrito 13/04/2016 DINÂMICA VETORIAL BÁSICA: FORÇAS DE ATRITO E FORÇAS DO MOVIMENTO CIRCULAR

Importante: Lista 3: Leis de Newton e Dinâmica da Partícula NOME:

Lista Recuperação Paralela I Unidade

Física. Força de Atrito. Questão 01 - (UNIFOR CE/2015)

Leis de Newton. Algumas aplicações das leis de Newton

Instituto Montessori - Ponte Nova

Física 1. 1 a prova 08/10/2016. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

A) 50 N B) 100 N C) 200 N D) 300 N E) 400 N

m 1 m 2 FIG. 1: Máquina de Atwood m 1 m 2 g (d) Qual a relação entre as massas para que o sistema esteja em equilíbrio?

Física I Prova 1 04/06/2016c

FQA Ficha 4 - Interpretação e representação de gráficos

Avaliação: EXERCÍCIO ON LINE 2º Bimestre. Curso: 3ª SÉRIE TURMA: 3101 / 3102 DATA:

LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 4

Questão Valor Grau Revisão

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO D. DINIS 11º ANO DE ESCOLARIDADE DE MATEMÁTICA A Tema I Geometria no Plano e no Espaço II. Tarefa n.

Física I Prova 1 29/03/2014

Forças não conservativas e variação da energia mecânica

LISTA DE EXERCÍCIOS: POTÊNCIA, TRABALHO E ENERGIA TURMAS: 1C01 a 1C10 (PROF. KELLER)

F a superfície. R (b) Calcule o módulo da força de atrito e indique qual a direção e sentido da mesma,

5ª Lista de Exercícios Fundamentos de Mecânica Clássica Profº. Rodrigo Dias

Forças sobre o plano inclinado e Leis de Newton

As leis de Newton e suas aplicações

ENG1200 Mecânica Geral Semestre Lista de Exercícios 7 Atrito Estático

Força Elástica da Mola

Exercício 1. Exercício 2.

Segunda lei de Newton

Parte 2 - P1 de Física I NOME: ABID LOHAN DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS. DRE Teste 1

Transcrição:

DAS DE NEWTON E DAS INTERPRETAÇÕES DE EULER A ANÁLISE DA TÉCNICA DESPORTIVA

2.3 Força de Atrito

2.3 Força de Atrito

2.3 Força de Atrito Das forças de contacto, a de atrito é uma das mais importantes Caminhamos Seguramos objectos MantemoMantemo-nos de pé Os veículos deslocamdeslocam-se Por outro lado, ela também pode determinar uma dificuldade de movimento de máquinas e motores

2.3 Força de Atrito é a Força de contacto que surge sempre que um objecto tende a deslizar sobre o outro, e se opõe ao movimento relativo entre eles As forças de atrito são sempre paralelas à superfície de contacto dos objectos A força de atrito é sempre CONTRÁRIA ao movimento

2.3 Força de Atrito Classificação do tipo de atrito: Atrito Estático Atrito Dinâmico (ou cinético)

Força de Atrito Estático fa T 2.3 Força de Atrito Classificação do tipo de atrito: Atrito Estático - Quando não há deslizamento entre duas superficies. superficies. Será sempre contrário à tendência do movimento fa T

Força de Atrito Estático fat 2.3 Força de Atrito Classificação do tipo de atrito: Atrito Estático Várias experiências demostraram que o módulo da força de atrito estático entre duas superfícies varia de zero até um valor máximo. depende do valor da força normal entre as superfícies e do coeficiente de atrito estático µe. f Força µe coeficiente de atrito estático N Força normal f AT máx = µe.n

Força de Atrito Estático 2.3 Força de Atrito Estático fat Se F for menor que a força de atrito estática máximo, a força de atrito será igual á força aplicada o objecto ficará parado Num objecto parado numa superfície plana e horizontal não actua nenhuma força de atrito. Só quando aplicamos uma força que tenha uma componente paralela à superfície é que vai aparecer a força de atrito estático, de mesmo módulo e sentido contrário.

2.3 Força de Atrito Dinâmico (ou cinético) é a que actua quando há movimento relativo entre as superfícies dos objectos. Ocorre quando houver deslizamento entre duas superfícies. Será sempre contrário ao movimento. Uma vez iniciado o movimento, o valor da força de atrito é sempre constante dado por: Fatrito= µ.n ; µ é coeficiente de atrito entre 2 sup o resultado é que a força de atrito dinâmico, sempre tende a parar um objecto que está em movimento.

2.3 Atrito

INTRODUÇÃO À BIOMECÂNICA 2.3 Atrito

Força aplicada > Fatmáx ; o corpo entra em mov. e o atrito torna-se dinâmico. A Força de atrito cinético é constante 2.3 Atrito Força aplicada é igual á Força de atrito máxima (corpo entra em) Força de atrito igual á Força aplicada e < à Fatmáx (objecto não se move) Força de atrito igual á Força aplicada e < à Fatmáx (objecto não se move) Não há força de atrito

2.3 Atrito A força de atrito (tal como todas as forças) é uma grandeza vectorial e caracteriza-se por um ponto de aplicação, uma direcção, um sentido e uma intensidade ou valor. O atrito pode ser útil ou prejudicial conforme as diferentes situações em que atua. Atrito prejudicial: O atrito entre a bola e o relvado dificulta o seu movimento. O atrito entre as chuteiras e o piso de jogo provoca o seu desgaste.

2.3 Atrito útil O atrito entre as chuteiras e o chão permite-nos andar e correr. O atrito entre a bola e as mãos permite segurá-la para a realização de um lançamento de campo.

EXERCÍCIO No exemplo abaixo, o coeficiente de atrito estático vale 0,5 e a massa do bloco vale 10 kg. Usando g (aceleração da gravidade) = 10 m/s2, determine a força de atrito entre o bloco e a superfície para cada valor de F e descreva o estado de movimento do bloco em cada valor de força de atrito encontrado F = 10 F = 30 F = 50 F = 50,01 F = 60

EXERCÍCIO Fórmulas F = ma (g aceleração da gravidade) fat máx = µe.n

EXERCÍCIO: (RESOLUÇÃO) N fat F P fat máx = µe.n fat máx = µe.m.g fat máx = 0,5.10.10 fat máx = 50 N

MSC Nuno Lobo Ribeiro LembreLembre-se: neste caso fat MÁX = 50 N!!! F aplicada (N) FAT (N) 10 10 30 30 Estado de movimento repouso repouso repouso 50,01 50 fat < 50 movimento 60 fat < 50 movimento 50 fat cinético < fat estático

2.4 TRABALHO, ENERGIA E EFICIÊNCIA No dia-a-dia chamamos trabalho a qualquer actividade de natureza muscular ou intelectual que exija esforço. Transportar sacos é trabalhar. Estudar também é trabalhar. Em Física, a palavra trabalho utiliza-se com um significado próprio, embora relacionado com o sentido comum da palavra. Trabalho é uma forma de transferência de energia, mas, para que ocorra é necessário a actuação de uma força. Nem sempre, as forças actuam na mesma direcção que o movimento do corpo.

2.4 TRABALHO, ENERGIA E EFICIÊNCIA

2.4 TRABALHO, ENERGIA E EFICIÊNCIA

2.4 TRABALHO, ENERGIA E EFICIÊNCIA

2.4 TRABALHO, ENERGIA E EFICIÊNCIA Para calcular o trabalho realizado pela força constante,que atua no centro de massa, é necessário duas condições: Uma componente da força aplicada na direção do movimento. Deslocamento do centro de massa. Quanto maior for o valor da força r Fig.r Fy ré a projeção vertical de F e Fx é arsua projeção horizontal de F. aplicada na direção do movimento, maior será a quantidade de energia transferida como trabalho.

2.4 TRABALHO, ENERGIA E EFICIÊNCIA O trabalho realizado por uma força constante aplicada a um sistema rígido, é igual ao produto do valor da componente da força na direcção do deslocamento (F) pelo valor do deslocamento ( r) do corpo do centro de massa. A definição de trabalho limita-se apenas às transformações mecânicas que ocorrem nos corpos rígidos (ou partículas materiais). O trabalho é uma grandeza escalar que depende: a) da intensidade da força constante que actua no corpo; b) do valor do deslocamento do ponto de aplicação dessa força; c) do ângulo α que fazem entre si as direcções dos vectores força e deslocamento. WFr = F d cos α