UNIDADE III Energia: Conservação e transformação. Aula 10.2 Conteúdo:



Documentos relacionados
Leis de Isaac Newton

2 - PRIMEIRA LEI DE NEWTON: PRINCÍPIO DA INÉRCIA

e) Primeira Lei de Kepler. c) Lei de Ampére;

Programa de Retomada de Conteúdo - 3º Bimestre

Professor : Vinicius Jacques Data: 03/08/2010 EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES / LEIS DE NEWTON

Vamos relatar alguns fatos do dia -a- dia para entendermos a primeira lei de Newton.

As leis de Newton e suas aplicações

Física. Física Módulo 1 Leis de Newton

Você acha que o rapaz da figura abaixo está fazendo força?

AS LEIS DE NEWTON PROFESSOR ANDERSON VIEIRA

Física Aplicada PROF.: MIRANDA. 2ª Lista de Exercícios DINÂMICA. Física

LISTA UERJ 2014 LEIS DE NEWTON

DINÂMICA. Força Resultante: É a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um corpo.

Provas Comentadas OBF/2011

Lista de Exercícios - Unidade 9 A segunda lei de Newton e a eterna queda da Lua

Capítulo 4 Trabalho e Energia

COLÉGIO JOÃO PAULO I UNIDADE SUL

Recuperação. - Mecânica: ramo da Física que estuda os movimentos;

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS

Leis de Newton. Dinâmica das partículas Física Aplicada

UNIDADE NO SI: F Newton (N) 1 N = 1 kg. m/s² F R = 6N + 8N = 14 N F R = 7N + 3N = 4 N F 2 = 7N

FORÇA DE ATRITO PLANO INCLINADO

UNIDADE IV: Ser humano e saúde Cultura indígena. Aula: 14.1 Conteúdo: Introdução a estática e suas definições.

Unidade 10 Teoremas que relacionam trabalho e energia. Teorema da energia cinética Teorema da energia potencial Teorema da energia mecânica

Tópico 02: Movimento Circular Uniforme; Aceleração Centrípeta

9) (UFMG/Adap.) Nesta figura, está representado um bloco de peso 20 N sendo pressionado contra a parede por uma força F.

Sumário. Prefácio... xi. Prólogo A Física tira você do sério? Lei da Ação e Reação... 13

APOSTILA TECNOLOGIA MECANICA

PROF: LUCAS A. XAVIER

Leis de Conservação. Exemplo: Cubo de gelo de lado 2cm, volume V g. =8cm3, densidade ρ g. = 0,917 g/cm3. Massa do. ρ g = m g. m=ρ.

FÍSICA PARA PRF PROFESSOR: GUILHERME NEVES

grandeza do número de elétrons de condução que atravessam uma seção transversal do fio em segundos na forma, qual o valor de?

Os princípios fundamentais da Dinâmica

AS LEIS DO MOVIMENTO. O Conceito de Força

NTD DE FÍSICA 1 a SÉRIE ENSINO MÉDIO ALUNO(A): Nº TURMA: TURNO: DATA: / /

Leis de Newton. Prof. Josinaldo

Bacharelado Engenharia Civil

LISTA UERJ 1ª FASE LEIS DE NEWTON

Exemplos de aplicação das leis de Newton e Conservação do Momento Linear

Mecânica I (FIS-14) Prof. Dr. Ronaldo Rodrigues Pelá Sala 2602A-1 Ramal 5785 rrpela@ita.br

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS

a) O tempo total que o paraquedista permaneceu no ar, desde o salto até atingir o solo.


(Desconsidere a massa do fio). SISTEMAS DE BLOCOS E FIOS PROF. BIGA. a) 275. b) 285. c) 295. d) 305. e) 315.

Física. Pré Vestibular / / Aluno: Nº: Turma: ENSINO MÉDIO

Cap. 4 - Princípios da Dinâmica

UNIDADE III Energia: Conservação e transformação. Aula 12.2 Conteúdo:

Leis de Newton. 1ª Lei

Aula 00 Aula Demonstrativa

horizontal, se choca frontalmente contra a extremidade de uma mola ideal, cuja extremidade oposta está presa a uma parede vertical rígida.

No ano de 1687 foi publicado -com o imprimatur de S. Pepys- a Philosophiae naturalis principia mathematica de Isaac Newton ( ).

Tópico 8. Aula Prática: Movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado (Trilho de ar)

Fortaleza Ceará TD DE FÍSICA ENEM PROF. ADRIANO OLIVEIRA/DATA: 30/08/2014

Atividade extra. Fascículo 3 Física Unidade 6. Questão 1. Ciências da Natureza e suas Tecnologias Física

Elevadores. Qual deve ter sido o menor tempo para cada ascensão do elevador?

EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA 4º BIMESTRE

Código: FISAP Disciplina: Física Aplicada Preceptores: Marisa Sayuri e Rodrigo Godoi Semana: 05/11/ /11/2015

Professora Bruna. Caderno 13 Aula 28. Quem atinge o solo primeiro? Página 291

1. (Espcex (Aman) 2012) Um elevador possui massa de 1500 kg. Considerando a

Física Unidade IV Balística Série 1 - Queda livre e lançamento vertical

1. (Upe 2014) O deslocamento Δ x de uma partícula em função do tempo t é ilustrado no gráfico a seguir:

1 m 2. Substituindo os valores numéricos dados para a análise do movimento do centro de massa, vem: Resposta: D. V = ,2 V = 8 m/s

( ) ( ) ( ( ) ( )) ( )

Leis de Newton. Até agora apenas descrevemos o movimento: CINEMÁTICA (posição, velocidade, aceleração).

III MOVIMENTO DE QUEDA LIVRE (M.Q.L.)

Força atrito. Forças. dissipativas

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA. Integradora II T.02 SOBRE A ANÁLISE DINÂMICA MIEM. Integradora II. Elaborado por Paulo Flores

Leis de Newton 2013/2014

MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO (M.U.V)

Soluções das Questões de Física do Processo Seletivo de Admissão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército EsPCEx

Leis de Newton INTRODUÇÃO 1 TIPOS DE FORÇA

LOGO FQA. Da Terra à Lua. Leis de Newton. Prof.ª Marília Peres. Adaptado de Serway & Jewett

Leis de Newton. 2. (G1 - utfpr 2012) Associe a Coluna I (Afirmação) com a Coluna II (Lei Física).

Centro Educacional Juscelino Kubitschek. Roteiro e Lista de Recuperação de Física

O trabalho realizado por uma força gravitacional constante sobre uma partícula é representado em termos da energia potencial U = m.

Professores: Gilberto / Gustavo / Luciano / Maragato CURSO DOMÍNIO. Comentário: Energia de Capacitor. Comentário: Questão sobre atrito

CURSO INTRODUTÓRIO DE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA Cinemática. Isabelle Araújo Engenharia de Produção Myllena Barros Engenharia de Produção

Estudando as forças Um conceito primitivo

Soluções das Questões de Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ

LEIS DE NEWTON 3ª LEI

1) Calcular, em m/s, a velocidade de um móvel que percorre 14,4Km em 3min. a) ( ) 70m/s b) ( ) 80 m/s c) ( ) 90m/s d) ( ) 60m/s

Hoje estou elétrico!

Exemplos de aceleração Constante 1 D

F-128 Física Geral I 2 o Semestre 2012 LISTA DO CAPÍTULO 2

IBM1018 Física Básica II FFCLRP USP Prof. Antônio Roque Aula 6. O trabalho feito pela força para deslocar o corpo de a para b é dado por: = =

GRAVITAÇÃO. 1. (Ufmg 2012) Nesta figura, está representada, de forma esquemática, a órbita de um cometa em torno do Sol:

Discussão sobre as leis de Newton no contexto da análise de estruturas

um metro. A aceleração da gravidade na Lua é equivalente a um sexto da aceleração da gravidade da Terra.

Estrategia de resolução de problemas

FÍSICA GABARITO LISTA DE EXERCÍCIOS 2 APOSTILA 13

3) Uma mola de constante elástica k = 400 N/m é comprimida de 5 cm. Determinar a sua energia potencial elástica.

Resolva os exercícios a mão.

LISTA EXTRA MRU e MRUV - 2ª SÉRIE

Capítulo 16. Gravitação. Página 231

APOSTILA DE FÍSICA BÁSICA PARA E.J.A.

Vestibular UFRGS Resolução da Prova de Física

Estudaremos aqui como essa transformação pode ser entendida a partir do teorema do trabalho-energia.

Lista de Exercícios - Unidade 8 Eu tenho a força!

defi departamento de física

Resolução Vamos, inicialmente, calcular a aceleração escalar γ. Da figura dada tiramos: para t 0

Transcrição:

UNIDADE III Energia: Conservação e transformação. Aula 10.2 Conteúdo: Estudo das forças: aplicação da leis de Newton.

Habilidades: Utilizar as leis de Newton para resolver situações problemas.

REVISÃO Aprendemos anteriormente que existem leis físicas que regem os movimentos e as forças que causam esses movimentos. A essa coleção de leis chamamos: Leis de Newton.

Nesta aula continuaremos falando das leis de Newton dando um significado a cada uma delas e exemplificando com situações reais a sua existência.

Primeira Lei de Newton: (princípio da inércia). Tendência que os corpos possuem em permanecer em seu estado natural, repouso ou movimento retilíneo e uniforme.

Em resumo, na ausência de forças: Um corpo ou objeto parado, em razão de sua inércia, tende a permanecer em repouso; Uma vez iniciado o movimento, a tendência do corpo é permanecer em movimento retilíneo e uniforme.

Primeira lei de Newton - Lei da Inércia

Exemplo 01: Uma bola encontra-se em repouso num plano horizontal perfeitamente liso. Num determinado instante t uma força horizontal de módulo constante 0 é aplicada ao objeto. Sob ação dessa força a bola é acelerada e, num instante posterior t, quando a velocidade do objeto é v, a força é retirada. Após o instante t, a bola:

a) Para imediatamente; b) Adquire movimento acelerado; c) Prossegue em movimento retilíneo uniforme com velocidade v.

Lei da Inércia

Solução: Estando inicialmente em repouso, a bola só entra em movimento quando uma força atua sobre ela. Uma força constante produz uma aceleração constante. A partir do momento em que a força deixa de atuar, a bola, segundo a 1ª lei de Newton, tem a tendência de continuar em movimento com a mesma velocidade. Resposta C.

Exemplo 02: Enuncie a lei da física à qual o herói da tirinha se refere. Odeio aprender física no ônibus! SCRÉÉ IIIIIINN Principalmente inércia!

Solução: 1ª lei de Newton ou lei da inércia: Todo corpo em repouso ou em Movimento retilíneo e uniforme tem a tendência natural de continuar em seu estado inicial a menos que uma força externa atue sobre ele.

Segunda Lei de Newton: (princípio fundamental da dinâmica). A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Essa relação pode ser descrita com a equação: Fr = m. a Sendo: Fr Força resultante; m massa; a aceleração.

De acordo com essa Lei, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele que dependerá da massa que ele possui. A aceleração, que é definida como a variação da velocidade com o tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada, conforme mostra a figura abaixo: F = 2N 1 kg F = 2N 2 kg F = 2N a= 2 m/s 2 0,5 kg F = 2N a= 1 m/s 2 4 kg a= 4 m/s 2 a= 0,5 m/s 2

Segunda lei de Newton - O princípio fundamental da dinâmica.

Exemplo 03: Nas figuras abaixo, representamos as forças que agem nos blocos (todos de massa igual a 2,0 kg). Determine, em cada caso, o módulo da aceleração que esses blocos adquirem.

Neste caso a força F1 representa a força resultante Fr que atua sobre o corpo e esta produz a aceleração a=2,0 m/s 2.

Exemplo 03: Neste caso a força resultante é a soma das forças F 1 e F 2, portanto sua aceleração é a=3,5 m/s 2.

Neste caso a força resultante é a diferença entre a força F 1 e F 2.

Terceira lei de Newton: (lei da ação e reação). Se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário. A F A-B F B-A B Assim, F A-B = F B-A.

As forças de ação e reação possuem as seguintes características:

As forças de ação e reação possuem as seguintes características: Possuem a mesma natureza, ou seja, são ambas de contato ou de campo;

As forças de ação e reação possuem as seguintes características: Possuem a mesma natureza, ou seja, são ambas de contato ou de campo; São forças trocadas entre dois corpos;

As forças de ação e reação possuem as seguintes características: Possuem a mesma natureza, ou seja, são ambas de contato ou de campo; São forças trocadas entre dois corpos; Não se equilibram e não se anulam, pois estão aplicadas em corpos diferentes.

A terceira lei é muito comum no cotidiano. O ato de caminhar e o lançamento de um foguete são exemplos da aplicação dessa lei. Ao caminharmos somos direcionados para frente graças à força que nossos pés aplicam sobre o chão.

Terceira lei de Newton - lei da Ação e Reação.

Exemplo 04: Dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Uma força horizontal F, de intensidade constante F= 10 N, é aplicada ao bloco A.

Determine: a) A aceleração adquirida pelo bloco; b) A intensidade da força que A aplica em B.

Solução do item A: Para aplicarmos a equação fundamental da Dinâmica F = m. a, devemos analisar as forças que agem em r cada bloco.

Em cada bloco, o peso P e a força normal FN anulamse; por isso vamos considerar apenas as forças horizontais, pois a força F que age sobre o bloco A é horizontal.

Solução do item A: Em A existe a força externa de intensidade F, cuja reação está no agente externo que a produziu, e a força de reação de intensidade f correspondente à sua ação de contato em B.

Solução do item A: Em B existe horizontalmente apenas a força de intensidade f, ação de A em B. A intensidade da resultante das forças em A é F f, pois F tem o mesmo sentido da aceleração a, enquanto f se opõe. Em B a resultante é apenas f.

Solução do item B: A intensidade f da força de A em B pode ser obtida por qualquer uma das equações (1) ou (2) anteriores. Em (2) temos: f = m B.a f = 3.2 f=6 N

1. Complete as frases abaixo, usando o banco de palavras a seguir: Banco de palavras: forças; inércia; movimento; força; aceleração; proporcional; massa; inversamente. a) A Primeira Lei de Newton, também conhecida como Lei da, afirma que: Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por imprimidas a ele.

b) A Segunda Lei de Newton afirma que: a de um objeto é diretamente a resultante que age sobre o objeto e proporcional à sua.

2. Determine o valor da aceleração imposta a um corpo de massa 4 kg por uma força de 16 N.

Solução: 1) a) Inércia; movimento; forças. b) Aceleração; proporcional; força; inversamente; massa. 2) Fr=m a 16=4 a a= 16 4 a=4 m s2

RESUMO DA As Leis de Newton. LEIS DE NEWTON 1 ª Lei de Newton Lei da inércia 2 ª Lei de Newton Lei da dinâmica 2 ª Lei de Newton Lei da ação e reação

RESUMO DA As Leis de Newton... QUER DIZER ENTÃO QUE MASSA SE TRANSFORMA EM ENERGIA? E VICE-VERSA! PESO MASSA

VOCE ESTÁ MUITO GORDO ESTOU OUVINDO FALOU EI, AONDE VAI? A UM PLANETA CUJA GRAVIDADE SEJA MENOR

RESUMO DA Aplicações das leis de Newton: 1ª lei de Newton ou lei da inércia: Um corpo ou objeto parado, em razão de sua inércia, tende a permanecer em repouso; Uma vez iniciado o movimento, a tendência do corpo é permanecer em movimento retilíneo e uniforme.

RESUMO DA 2ª lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica: A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Essa relação pode ser descrita com a equação: Fr = m. a

RESUMO DA 3ª lei de Newton ou lei da ação e reação: Se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário. REAÇÃO Assim, F A-B = F B-A. AÇÃO

1. Explique a frase da imagem.

2. Qual das Leis de Newton é aplicada nessa imagem?

3. Considere as seguintes afirmações a respeito de uma passageiro de um ônibus que segura um balão através de um barbante: I. Quando o ônibus freia, o balão se desloca para trás. II. Quando o ônibus acelera para frente, o balão se desloca para trás. III. Quando o ônibus acelera para frente, o barbante permanece na vertical. IV. Quando o ônibus freia, o barbante permanece na vertical.

Assinale a opção que indica a(as) afirmativa(s) correta(s): a) III e IV b) I e II c) Somente I d) Somente II e) Somente III