Forças em equilíbrio

Documentos relacionados
Você pode ter experimentado a ação das forças elétrica e magnética.

CINEMÁTICA E DINÂMICA

FEP Física Geral e Experimental para Engenharia I

5 Forças em Dinâmica. 1 Princípio da inércia (primeira lei de Newton) 2 Princípio fundamental da Dinâmica (segunda lei de Newton)

Estática. Vista da estrutura da ponte Golden Gate, São Francisco, Califórnia (EUA).

UERJ/DFNAE Física Geral - Lista /2

LEIS DE NEWTON DINÂMICA 3ª LEI TIPOS DE FORÇAS

Parte 2 - P2 de Física I NOME: DRE Teste 0. Assinatura:

Cada questão objetiva vale 0,7 ponto

Mecânica. CINEMÁTICA: posição, velocidade e aceleração ESTÁTICA: equilíbrio DINÂMICA: causas do movimento

Física 1. 2 a prova 03/06/2017. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

Física 1. 2 a prova 03/06/2017. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

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

Lista 12: Rotação de corpos rígidos

Considerando a variação temporal do momento angular de um corpo rígido que gira ao redor de um eixo fixo, temos:

Prof. Raphael Carvalho

Lista 12: Rotação de corpos rígidos

Importante: i. Nas cinco páginas seguintes contém problemas para se resolver e entregar. ii. Ler os enunciados com atenção.

Lista Recuperação Paralela I Unidade

UERJ/DFNAE Física Geral - Lista /2

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

Força. Aceleração (sai ou volta para o repouso) Força. Vetor. Aumenta ou diminui a velocidade; Muda de direção. Acelerar 1kg de massa a 1m/s 2 (N)

Exemplo. T 1 2g = -2a T 2 g = a. τ = I.α. T 1 T 2 g = - 3a a g = - 3a 4a = g a = g/4. τ = (T 1 T 2 )R. T 1 T 2 = Ma/2 T 1 T 2 = a.

MOVIMENTO OSCILATÓRIO

Leis de Newton. Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Sir Isaac Newton

Física I Prova 3 19/03/2016

Desprezando todo tipo de atrito, se as esferas forem soltas em um mesmo instante, é CORRETO afirmar que:

REVISÃO 1º ANO PP 2 ETP. Prof. Eng. João Lucas Torres

Cinemática Vetorial e Leis de Newton. COLÉGIO SÃO JOSÉ CAPÍTULOS 3 e 4 LIVRO REVISIONAL

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

ESTÁTICA DOS CORPOS RÍGIDOS. Exercícios

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

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

LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 4

SOLUÇÃO COMECE DO BÁSICO

Mecânica da Partícula 2ª lista de exercícios

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.

Tipos de forças fundamentais na Natureza

Instituto Politécnico de Tomar Escola Superior de Tecnologia de Tomar ÁREA INTERDEPARTAMENTAL DE FÍSICA

Ismael Rodrigues Silva Física-Matemática - UFSC.

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

LEI DE COULOMB. estão amarradas à extremidade de um fio isolante. A carga q possui massa m gira em uma trajetória de raio R fixa.

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

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

F-328 Física Geral III

Física I. Lista de Exercícios LIVE: Exercícios P3

Lista 7. Campo magnético, força de Lorentz, aplicações

Física 1. 2 a prova 26/05/2018. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

A partir dessas definições, podemos afirmar que se a força resultante F R 3 SEGUNDA LEI DE NEWTON: PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DINÂMICA

Halliday & Resnick Fundamentos de Física

Introdução. Dinâmica é a parte da Mecânica que estuda os movimentos e as forças.

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

LISTA DE EXERCÍCIOS PLANO INCLINADO PROF. PEDRO RIBEIRO

3ª Série do Ensino Médio

Física 1. 2 a prova 02/07/2016. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR UNIDADE ACADÊMICA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DISCIPLINA: FÍSICA I ROTAÇÃO. Prof.

SOLUÇÃO PRATIQUE EM CASA

História da ciência antes de Newton

MATEMÁTICA 1ª QUESTÃO. O valor do número real que satisfaz a equação =5 é. A) ln5. B) 3 ln5. C) 3+ln5. D) ln5 3. E) ln5 2ª QUESTÃO

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Lista de Revisão Física 1. prof. Daniel Kroff e Daniela Szilard 20 de junho de 2015

Mecânica. CINEMÁTICA: posição, velocidade e aceleração ESTÁTICA: equilíbrio DINÂMICA: causas do movimento

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

Lista 1_Gravitação - F 228 1S2010

QUESTÕES DISCURSIVAS

LISTA PARA RECUPERAÇÃO DE FÍSICA 1 PROFESSOR GUSTAVO SABINO

Princípios Físicos do Controle Ambiental

Um exemplo de outra grandeza que se conserva é a carga elétrica de um sistema isolado.

FEP Física Geral e Experimental para Engenharia I

PLANO DE ENSINO-Disponível em:

Parte 2 - P2 de Física I NOME: DRE Teste 1

Apresentação Outras Coordenadas... 39

Parte 2 - P3 de Física I NOME: DRE Gabarito Teste 1. Assinatura:

Física 1. 3 a prova 07/01/2017. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

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

Física I Reposição 2 3/12/2014

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Instituto de Física Lista de exercícios para a P2 - Física 1

Energia Mecânica Trabalho

O equilíbrio ESTÁTICO, quando o corpo permanece em repouso. O equilíbrio DINÂMICO, quando o corpo permanece em movimento retilíneo uniforme.

Física 1. 3 a prova 07/01/2017. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

Física 2 - Aula 3. frof. Afonso Henriques Silva Leite. 1 de setembro de Nesta aula, serão apresentados os seguintes conceitos:

Estática do ponto material e do corpo extenso

Física I. Dinâmica de Corpos Rígidos Lista de Exercícios

Estática do ponto material e do corpo extenso

Parte 2 - P2 de Física I NOME: DRE Teste 0. Assinatura:

Física I Prova 2 20/02/2016

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

Livro Eletrônico Aula Provas Comentadas de Física p/ EsPCEx (Com Videoaulas)

DINÂMICA VETORIAL BÁSICA: LEIS DE NEWTON E SUAS APLICAÇÕES. Prof. Neckel. 1ª Lei de Newton: A inércia

INSTITUTO GEREMÁRIO DANTAS COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA CIOS DE RECUPERAÇÃO FINAL

Lista 5: Trabalho e Energia

ESPAÇO PARA RESPOSTA COM DESENVOLVIMENTO

FORÇA TICA FORÇA A RESULTANTE

Exemplos de aplicação das leis de Newton e Conservação da Energia

Leis de Newton Ericson Alves Engenharia Civil 6º Período Leandro Marinho Engenharia Civil - 6º Período

Transcrição:

Forças em equilíbrio Conforme discutimos no capítulo anterior, segundo o entendimento científico atual, existem quatro forças fundamentais. Cotidianamente você lida com forças e quase nunca questiona que tipo de força está agindo sobre você ou que tipo de força você está exercendo sobre os objetos à sua volta. Quando a ação de uma força sobre um objeto é devido a aplicação da mesma por meio de contato direto, como por exemplo ao empurrarmos um objeto, a força é de contato; quando a ação da força sobre o objeto é à distância, a força é de longo alcance.

Provavelmente você já experimentou a ação tanto de forças de contato quanto de forças de longo alcance. Por exemplo, um bastão de plástico eletrizado, pode atrair pequenos pedaços de papel, dois ímãs, podem se repelir ou se atrair mutuamente. Estes fenômenos são devidos a forças eletromagnéticas, forças de longo alcance. Por exemplo quando empurramos ou puxamos um objeto deslocando-o sobre uma superfície, exercemos uma força de contato. Neste caso, estão envolvidas forças eletromagnéticas (força de atrito, força química) e gravitacionais (força peso).

As forças que atuam diretamente nos sistemas com os quais interagimos, são manifestações das forças fundamentais, geralmente das forças gravitacionais ou eletromagnéticas. Por exemplo a força de atrito tem origem nas interações entre as moléculas dos corpo que estão em contato, sendo assim oriunda de interações eletromagneticas. Tratamos analiticamente os efeitos destas forças por meio de leis que descrevem perfeitamente os fenômenos físicos observados sem entretanto lançar mão da sua origem.

Do ponto de vista da mecânica, as ações que provocam alterações no movimento ou nas dimensões de um corpo, são descritas como forças ou pressões, tensões, compressões, trações, torções ou fricções, etc. Dependendo da natureza dos fenômenos que lhes dão origem, são classificadas também como elétricas, magnéticas, gravitacionais, elásticas, acústicas, dissipativas, etc.

Forças em equilíbrio Intensidade de uma força Se duas ações provocam deformações iguais em um corpo elástico (capaz de retornar à sua forma e dimensões iniciais, uma vez cessada a ação deformadora), diz-se que o corpo foi submetido à forças de mesma intensidade, direção e sentido. Na figura, uma pessoa segura um elástico de comprimento inicial l. 0

Deformação l, devido 1 à aplicação da força F Deformação l, devido à aplicação da força F. Se as deformacões causadas pelas forças F e F, são 1 iguais, Δ l 1 =Δ l F 1=F Sendo F e F, forças aplicadas por P e P sobre o 1 corpo elástico. 1. 1

Forças de ação e reação Peso p de um corpo Nas vizinhanças da superfície terrestre, p = mg, sendo g a aceleração local da gravidade. P Par ação reação P'

Corpo de peso P apoiado em uma superfície. N -P P A força normal não é uma força de reação à força peso. -N Em um par ação-reação as forças atuam em corpos distintos. Primeira Lei de Newton: equilíbrio Terceira Lei de Newton: forças de ação e reação N = -N ; P = -P

Uma pessoa sobre uma superfície empurra uma parede Forças que agem sobre a pessoa F N P fa Forças de reação N = -N P = -P F= -F fa = -fa Observe as linhas de ação das forças! -F -N -fa -P

Há dois tipos de forças apresentadas aqui que queremos desticutir com mais detalhes: a força normal e a força de atrito. Força normal: costuma ser confundida com uma força de reação à força peso. Vejamos como entender que esta interpretação não é correta. Considere um objeto sobre um plano inclinado em repouso, conforme a figura.

Observe que o módulo da força normal é igual à projeção da força peso na direção perpendicular à face inclinada do plano. As forças de ação e reação agem em corpos diferentes. Força de atrito: a força de atrito atua em várias situações do nosso cotidiano. Por exemplo, quando corremos em uma pista, há atrito entre nossos pés e o chão o que impede que deslizemos. Se empurramos um objeto pesado que se encontra sobre uma superfície, precisamos exercer uma força mínima para que ele comece a se mover, chamada força de atrito estático, fe. Nesta condição, eminência de movimento, a fe assume seu valor máximo.

A força que precisamos fazer para manter o objeto em movimento é menor que a força para iniciar o movimento. Ela é chamada força de atrito cinético fc. A força de atrito é um fenômeno complexo que tem origem em interações moleculares e a rigor não é constante. Verifica-se experimentalmente que a força de atrito está relacionada com a força normal pela expressão: f =μ N Onde μc é o coeficiente de atrito cinético e μe, o coeficiente de atrito estático. O coeficiente de atrito cinético é geralmente menor que o coeficiente de atrito estático e a força de atrito pode depender da velocidade e de outros fatores (polimento, material, etc).

Força elétrica, magnética e gravitacional FE =K Q1 Q r M1 M FG =G FM =q v x B r onde onde 9 K=9 x 10 N m /C G=6,67 10 11 3 1 m kg s

Considere a Terra como uma esfera homegêna de massa M e raio R. Para um corpo de massa m, que encontra-se a uma altura h da superfície terrestre, o peso será dado por: P=G M m (R +h) Se o corpo encontra-se próximo à superfície terrestre, h<<r, portanto GM P= m R onde GM g= R

O conceito de inércia O conceito de inércia, foi estabelecido por Galileu, através de suas observações experimentais. Galileu observou que um corpo que encontra-se em movimento tende a permanecer em movimento, sem a necessidade de uma força para mantê-lo neste estado. Esta propriedade é chamada de inércia. A inércia é uma propriedade física da matéria, uma medida da quantidade de matéria contida nele e portanto está ligada à sua massa. Os corpos mais massivos, possuem maior inércia.

Observe que massa e peso são grandezas distintas. A massa de um corpo é uma propriedade física independente do valor da aceleração da gravidade do local em que o corpo se encontra. O peso de um corpo é dependente do valor da aceleração da gravidade do local em que o corpo se encontra. O peso é a força exercida sobre o corpo pela ação da atração gravitacional.

Momento (ou torque) de uma força O efeito de uma força sobre um corpo, depende do ponto de aplicação. Forças aplicadas em corpos rígidos ( não deformáveis distância entre dois pontos quaisquer é invariante) podem provocar translações e rotações. Considere um corpo pivotado que pode girar em torno de um ponto fixo.

Efeito da força aplicada no braço da chave pivotada Torque (axial) em relação ao eixo perpendicular ao plano da figura ou em relação ao ponto 0. Efeito máximo Efeitos contrários rotações opostas Sem efeito

F 1 = F = F 3 = F 4 Torque máximo força na direção perpendicular ao eixo de rotação Torque nulo linha de ação da força passa pelo eixo de rotação A intensidade do torque depende da distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação

Efeito da força aplicada na barra articulada Rotações em sentidos opostos τ= F d F 1 d 1 (F > F 1 ) Rotações no mesmo sentido τ= F d + F 1 d 1 (F > F 1 )

Torque de F em relação ao eixo de rotação ou ao ponto de articulação (Projeção da força F na direção perpendicular à barra) X (l) τ=(f sen θ). l Braço da alavanca: distância perpendicular entre a linha de ação da força e o eixo de rotação. τ=(l sen θ). F τ é positivo se o sentido de rotação for dextrógiro e negativo se for levógiro. Torque em relação à um ponto 0. τ 0= r F Perpendicular ao plano que contém r e F.

Forças paralelas O efeito de rotação em torno do eixo 0, produzido pela resultante é igual à soma dos efeitos de rotação em torno do mesmo eixo, produzidos pelas forçasf e F. 1 Resultante F 1+ F R= Torque R d=d 1 F 1+ d F Ponto de aplicação da resultante d 1 F 1+ d F d= R

Equilíbrio paralelas de um corpo rígido sob a ação de forças Condições de equilíbrio Resultante nula: Torque total nulo: F 1 + F +...+ F n =0 τ 1+ τ +...+ τ n=0 (independente do Ponto de aplicação)

Centro de gravidade e centro de massa p, p,..., p, pesos pontuais; 1 n x, x,..., x 1 n posições dos pesos em relação ao ponto 0. i=n P=p 1+ p + p 3+...+ p n = p i i= 1 τ=x 1 p1 + x p +...+ x i p i +...+ x n p n =x G P x 1 p 1+ x p +...+ x n p n xg= P

Considerando uma barra homogênea: (x 1+ x +...+ x n )p i xg= n pi x 1+ x +...+ x n xg = n p 1=p =p 3=...=p n (x ponto médio da G barra homogênea) O peso de uma barra homogênea pode ser considerado como aplicado no ponto médio da barra.

p αm i i Para corpos homogêneos: m1=m =m 3=...=m n x 1+ x + x 3+...+ x n x CM = n

Exemplos 1) Um satélite de massa m gira em uma órbita circular em torno de um planeta de massa M, com período de revolução T. A distância entre os centros do planeta e do satélite é d. Determine a massa do planeta. O satélite é atraído pelo planeta pela força, Mm F=G d A força F, pode também ser expressa por, F=m a c Portanto GM ac = d (1)

Como o satélite gira em órbita circular a aceleração centrípeta é dada por: v ac= d s πd = onde v = t T 4π d Logo: a c = T () Combinando (1) e (), obtemos, E finalmente, M= 4π d GT 3 GM 4 π d = d T

Bibliografia Sears e Zemansky/ Young H. D., Freedman R. A. Física I Mecânica, 1a Edição, São Paulo, Pearson Education do Brasil Ltda. Alonso M., Finn E. J. Física um Curso Universitário volume 1 Mecânica, 197, São Paulo, Editora Edgard Blücher Ltda. Hewitt P. G. Fundamentos de Física Conceitual, 009, Porto Alegre, Editora Bookman.