Força Elástica FÍSICA CURSINHO UFMS. P ROF ESSORA : CA R L A RODR I G UES

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Transcrição:

Força Elástica FÍSICA CURSINHO UFMS. PROFESSORA: CARLA RODRIGUES

Lei de Hooke Define o comportamento da mola. k = constante de deformação. Peso da Carga (N) 5 10 15 20 Elongação (cm) 2 4 6 8 k = F x

Exemplo 1 (UFSM-RS) Durante os exercícios de força realizados por um corredor, é usada uma tira de borracha presa ao seu abdome. Nos arranques o atleta obtém: Semana 1 2 3 4 5 x (cm) 20 24 26 27 28 Qual o valor máximo de força atingida pelo atleta, sabendo que a constante elástica é de 300 N/m?

Exemplo 2 Quanto maior o peso da carga, maior o comprimento final da mola. A tabela abaixo, mostra os resultados obtidos para cada carga (p) colocada na extremidade da mola e a elongação (x) correspondente. P (N) x (cm) 2 1 4 2 6 3 8 4 a) Calcule o valor da constante elástica; b) Calcule o valor da elongação para uma carga de peso igual a 17 N. Considere que a mola esteja funcionando dentro do seu limite de elasticidade. c) Construa o gráfico da força elástica em função da elongação x, para os valores da tabela d) Sabendo que o limite máximo de elasticidade é atingido quando ela estica 12 cm, determine a carga máxima em kg que ela suporta.

IMPULSO

QUANTIDADE DE MOVIMENTO O que caracteriza o movimento de um corpo? VELOCIDADE Módulo Direção Sentido

Porém... A velocidade é uma grandeza insuficiente para descrever todo o movimento. Por exemplo, sejam 2 veículos em uma estrada: um caminhão de 20 toneladas e um carro de 1,5 toneladas, ambos com velocidade de 100km/h. Em caso de COLISÃO qual dos dois causaria impacto maior?? Q = m. v

Princípio da Conservação do Movimento A observação da realidade indica que a quantidade de movimento dos sistemas não se modifica. Ou seja, na colisão uma parte do sistema pode ter sua Quantidade de Movimento diminuída, porém esta será absorvida pela outra parte. Q inicial = Q final * Em um sistema que não há forças externas

Q inicial = Q1 + Q2 + Q3 = Qfinal

Devemos notar... A variação da quantidade de movimento vai depender da variação da velocidade: Q = m. V Podemos ainda associar com uma variação no tempo: Q t portanto... = m. v t F = Q t

IMPULSO Analisando a expressão: F = Q t Também pode ser escrita: Q = F. t O produto da intensidade da força pelo intervalo de tempo durante o qual ela atua é chamado de IMPULSO: I = F. t

Exemplo Uma bola de tênis com 60g de massa bate contra uma parede de 30m/s. Após rebater, ela retorna com 25m/s. O contato com a parede dura apenas 0,05 s. A) Represente a situação descrita indicando os vetores de velocidade. B) Determine a intensidade da média da força que agiu na bola durante o contato com a parede. C) calcule o impulso aplicado na bola enquanto ela interagia com a parede.

COLISÕES

Leitura interessante Partícula de Bóson Higgs: http://super.abril.com.br/ciencia/a-particula-de-deus/ http://www.sbfisica.org.br/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=408 http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/2012-07-04/descoberta-particula-de-deus.html

Colisões Frontais e Unidimensionais O jogo de sinuca possibilita analisar diversas situações que envolvem colisões unidimensionais. Considere uma jogada em que duas bolas se movimentam inicialmente na mesma direção em sentidos opostos, e que, permanecem alinhadas após a colisão.

Como se trata de uma colisão unidimensional, a quantidade de movimento total do sistema se conserva: Q antes da colisão = Q depois da colisão Qa + Qb = Q a + Q b m a Va + mb Vb = m a V a + m b V b Porém em se tratando de energia ela pode se conservar ou não. Ela pode ser perdida em forma de calor, efeitos sonoros ou faíscas luminosas.

As colisões podem ser classificadas: TIPO DE COLISÃO QUANTIDADE DE MOVIMENTO ENERGIA CINÉTICA Elástica Há conservação Há conservação Parcialmente Elástica Há conservação Não há conservação Inelástica Há conservação Não há conservação Colisões elásticas: corpos colidem e se separam; Colisões parcialmente elásticas: colidem e se separam ocorrendo perda na energia cinética; Colisões Inelásticas: corpos permanecem unidos.

Coeficiente de Restituição É dado pela razão: e = Vaf Vap Vaf = velocidade de afastamento Vap = Velocidade de aproximação Tipo de colisão Valor de e Elástica 1 Semi - elástica 0 < e < 1 Inelástica 0

Exemplo Duas bolinhas de silicone, com massas de 20g e 30g colidem frontal e elasticamente. A primeira tem velocidade de 4 m/s e a segunda 5m/s. Determine as velocidades das duas bolinhas após a colisão.