SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 5
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Ação capaz de alterar a velocidade de um corpo, modificando o seu estado de repouso
ou de movimento.

1

Elementos de uma força:
 Intensidade: capacidade de produzir efeitos maiores ou menores onde está sendo
aplicada.
 Direção: Indicada pela reta a qual a força atua. Podendo ser vertical, horizontal ou
inclinada.
 Sentido: Orientação do deslocamento sobre a direção da força.

As grandezas que são descritas por meio a intensidade, direção e sentido são
denominadas grandezas vetoriais. Graficamente é representada por um vetor (segmento de
reta com uma seta na extremidade para indicar a direção e o sentido da força). A origem do
segmento é o ponto de aplicação da força.
F

origem

A força é uma grandeza física que pode ser medida, isto é, comparada com uma força
adotada como unidade. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de
força adotada é o Newton (N).
Forças Combinadas
O resultado final de duas ou mais forças agindo sobre um corpo é chamado resultante
(R). A resultante (R) é uma única força que tem o efeito das duas combinadas. As forças
combinadas constituem um sistema de forças.
Para encontrar a intensidade da resultante (R) da ação de duas ou mais forças que
atuam na mesma direção:
 Duas forças agem em um corpo em sentidos contrários:
F1 = 100 N
F2 = 80 N

R = F1 – F2
R = 100 N – 80 N
R = 20 N

Intensidade: 20 Newtons
Direção: Horizontal
Sentido: para a esquerda

Nesse caso, a resultante R é determinada pelo componente de maior intensidade.
 Duas forças agem em um corpo no mesmo sentido:
F1 = 72 N

R = F1 + F2
R = 72 N + 30 N
R = 102 N

F2 = 30 N

Intensidade: 102 Newtons
Direção: Horizontal
Sentido: para a direita

2

Todos empurram na mesma direção. Neste caso, as forças serão somadas.

As forças atuantes podem formar um sistema angular. Aplicadas em um ponto de tal forma
que há formação de um ângulo.
F1

FR
F2

A força resultante de duas forças concorrentes F1 e F2 é representada graficamente, em
intensidade, direção e sentido pela diagonal do paralelogramo formado por F 1, F2 e por suas
paralelas.
Neste caso, as forças serão elevadas ao quadrado
Força Atrito
Quando determinado corpo se desloca em uma superfície, poderá ocorrer atrito, isto é,
a superfície poderá exercer uma força contrária ao corpo, a chamada Força de Atrito (Fat).
A força de atrito depende da natureza da superfície de contato. Em superfícies mais
polidas, atrito é menor e o objeto que se desloca sofre maior resistência. O mesmo não
acontece se uma superfície for muito irregular, como uma lixa, onde haverá maior atrito e
maior resistência ao deslocamento de um objeto.
F = força

Não desliza (estático)

Fate = Faplicada

Atrito

N = força normal

Desliza (cinético)
1N

2N

Parado

µ = coeficiente de atrito

Fatc = µc  N

3N

Parado

2 Kg
Parado

Deslizando

Fatc
Em um dado momento, o objeto irá se deslocar e o atrito estático demonstra que terá
limite.
Para calcular:
Fatemáx = µe  N
2
µ = coeficiente de atrito
Exemplo:
µc = 0,5
µe = 0,4
objeto inicialmente parado

3
F12
Fatc = µc  N
Fatc = 0,4  20
Fatc = 8N.

F

a (m/s )

Fat

0

0

0

2

2

0

6

6

0

10

10

0

12

8

2

14

8

3

1ª Lei - Princípio da Inércia
"Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento
tende a permanecer em movimento."


Quando estamos dentro de um carro, e este contorna uma curva, nosso corpo tende a
permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes da curva,
isto dá a impressão que se está sendo "jogado" para o lado contrário à curva. Isso
porque a velocidade vetorial é tangente a trajetória.



Quando estamos em um carro em movimento e este freia repentinamente, nos
sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar
em movimento.

Conclui-se que um corpo só altera seu estado de inércia, se alguém, ou alguma coisa
aplicar nele uma força resultante diferente se zero.
2ª Lei - Princípio Fundamental da Dinâmica
Quando aplicamos uma mesma força em dois corpos de massas diferentes observamos
que elas não produzem aceleração igual.
A 2ª lei de Newton diz que a Força é sempre diretamente proporcional ao produto da
aceleração de um corpo pela sua massa, ou seja:

F=ma
F = medido em Newtons, é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo;
m = massa, medida em quilograma (kg);
a = aceleração adquirida (em m/s²).
A unidade de força, no sistema internacional, é o N (Newton), que equivale a kg m/s²
(quilograma metro por segundo ao quadrado).
Exemplo:
Quando um força de 12N é aplicada em um corpo de 2kg, qual é a aceleração adquirida
por ele?
F=ma
12 = 2  a
a = 6 m/s²

4

3ª lei – Princípio da Ação e Reação
Se um corpo aplicar uma força sobre um outro corpo, receberá deste uma força de
mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário.

Trabalho
Uma força aplicada em um corpo realiza um trabalho quando produz um deslocamento.
Se ao aplicar a força, não houver deslocamento do corpo, então o trabalho é nulo.
Então calculamos:

Trabalho é igual a Força multiplicada pelo deslocamento. Força é medida em Newtons e deslocamento em metros.




τ = trabalho (Tau)
F = Força



Δs = deslocamento



J = unidade de trabalho (Joule)

Trabalho da Força Peso
Devemos considerar a trajetória como a altura entre o corpo e o ponto de origem, e a
força a ser empregada, a força Peso.
Então:
 τp = trabalho da força peso
 P = Força peso (massa x gravidade)
 Δh = variação de altura
Potência
A Potência é medida quando um trabalho é realizado em um menor período. Por
exemplo:
Dois carros saem da praia em direção a serra (h = 600m). Um dos carros realiza a viagem
em 1hora, o outro demora 2horas para chegar. Qual dos carros realizou maior trabalho?
O carro que subiu a serra em 1 hora realizou maior trabalho. Veja bem: temos dois que
irão percorrer a mesma distância. Se um consegue percorrer em menor tempo, este realizará o
trabalho com maior potência.

5

Então: Potência é igual ao trabalho dividido pela variação do tempo. Trabalho é medido
em Joule e tempo em segundos.
A unidade de potência é o watt (W).
Também é usado Cavalo-Vapor (CV –> 1CV = 735W) e Horse-power (HP –> 1HP = 746W).
Energia
Energia Mecânica
A Energia mecânica estuda o potencial energético de um corpo, desde que esteja
sofrendo a ação de uma força cinética ou potencial.
Aplicando isso matematicamente, temos:
EM = EC + EP
Energia mecânica = energia cinética + energia potencial
A equação utilizada para o cálculo da energia cinética é constante, diferente da energia
potencial.
Energia Cinética
Caracterizada por ser a energia adquirida por um
corpo por estar em movimento. A energia está
diretamente ligada ao movimento e à massa do corpo.
A velocidade é calculada ao quadrado, pois isso mostra
que um objeto em movimento ganha energia cinética
e por conta da velocidade, essa energia cresce
rapidamente.

EC = m  v 2
2
EC = Energia cinética
m = massa
v = velocidade

Energia Potencial
Calcula a gravidade e sua atuação nos
relação com a massa do corpo e sua
energia do objeto será ‘despertada’
trabalho, quando isso ocorrer essa
transformará em outro tipo de energia.

EP = m  g  h
EP = Energia Potencial Gravitacional
m = massa
g = gravidade
h = altura

corpos. Tem
distância. A
a partir do
energia se

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Matéria 9° ano
Matéria   9° anoMatéria   9° ano
Matéria 9° ano
adriana
 
Aula de Física: Ondas e som [Ciências - EF - 9º Ano]
Aula de Física: Ondas e som [Ciências - EF - 9º Ano] Aula de Física: Ondas e som [Ciências - EF - 9º Ano]
Aula de Física: Ondas e som [Ciências - EF - 9º Ano]
Ronaldo Santana
 
Trabalho e Energia
Trabalho e Energia Trabalho e Energia
Trabalho e Energia
fisicaatual
 
Aula de Física - Calor e energia térmica (Ciências 9º Ano)
Aula de Física - Calor e energia térmica (Ciências 9º Ano)Aula de Física - Calor e energia térmica (Ciências 9º Ano)
Aula de Física - Calor e energia térmica (Ciências 9º Ano)
Ronaldo Santana
 

Was ist angesagt? (20)

Força e movimento
Força e movimentoForça e movimento
Força e movimento
 
Energia mecânica
Energia mecânicaEnergia mecânica
Energia mecânica
 
Matéria 9° ano
Matéria   9° anoMatéria   9° ano
Matéria 9° ano
 
Temperatura e Calor
Temperatura e Calor Temperatura e Calor
Temperatura e Calor
 
Cinemática Escalar
Cinemática EscalarCinemática Escalar
Cinemática Escalar
 
Aula de Física: Ondas e som [Ciências - EF - 9º Ano]
Aula de Física: Ondas e som [Ciências - EF - 9º Ano] Aula de Física: Ondas e som [Ciências - EF - 9º Ano]
Aula de Física: Ondas e som [Ciências - EF - 9º Ano]
 
Exercícios eletrostática
Exercícios eletrostáticaExercícios eletrostática
Exercícios eletrostática
 
Trabalho e Energia
Trabalho e Energia Trabalho e Energia
Trabalho e Energia
 
Aula de Física - As Leis de Newton
Aula de Física - As Leis de NewtonAula de Física - As Leis de Newton
Aula de Física - As Leis de Newton
 
Dinâmica
DinâmicaDinâmica
Dinâmica
 
Aula inaugural de física
Aula inaugural de físicaAula inaugural de física
Aula inaugural de física
 
Estudo dos movimentos
Estudo dos movimentosEstudo dos movimentos
Estudo dos movimentos
 
Força de atrito
Força de atritoForça de atrito
Força de atrito
 
Atividade sobre trabalho para EJA
Atividade sobre  trabalho  para EJAAtividade sobre  trabalho  para EJA
Atividade sobre trabalho para EJA
 
Slides eletrostatica
Slides eletrostaticaSlides eletrostatica
Slides eletrostatica
 
Introducao a-fisica
Introducao a-fisicaIntroducao a-fisica
Introducao a-fisica
 
Aula 1 velocidade média
Aula 1  velocidade médiaAula 1  velocidade média
Aula 1 velocidade média
 
Aula de Física - Calor e energia térmica (Ciências 9º Ano)
Aula de Física - Calor e energia térmica (Ciências 9º Ano)Aula de Física - Calor e energia térmica (Ciências 9º Ano)
Aula de Física - Calor e energia térmica (Ciências 9º Ano)
 
Dilatação térmica
Dilatação térmicaDilatação térmica
Dilatação térmica
 
Trabalho de uma força
Trabalho de uma forçaTrabalho de uma força
Trabalho de uma força
 

Ähnlich wie Força, Trabalho, Potência e Energia

Trabalho e energia
Trabalho e energiaTrabalho e energia
Trabalho e energia
Eldon Avelar
 
Aula 05 mecância - dinâmica - leis de newton
Aula 05   mecância - dinâmica - leis de newtonAula 05   mecância - dinâmica - leis de newton
Aula 05 mecância - dinâmica - leis de newton
Bruno San
 
Trabalho e energia site
Trabalho e energia siteTrabalho e energia site
Trabalho e energia site
fisicaatual
 
05 Dinâmica - Leis de Newton
05 Dinâmica - Leis de Newton05 Dinâmica - Leis de Newton
05 Dinâmica - Leis de Newton
Eletrons
 

Ähnlich wie Força, Trabalho, Potência e Energia (20)

Dinâmica
DinâmicaDinâmica
Dinâmica
 
8a série as leis de newton
8a série   as leis de newton8a série   as leis de newton
8a série as leis de newton
 
Trabalho e energia
Trabalho e energiaTrabalho e energia
Trabalho e energia
 
Habilidade 20 enem_fisica_aula_02
Habilidade 20 enem_fisica_aula_02Habilidade 20 enem_fisica_aula_02
Habilidade 20 enem_fisica_aula_02
 
Forças e movimentos.pptx
Forças e movimentos.pptxForças e movimentos.pptx
Forças e movimentos.pptx
 
As leis de newton
As leis de newtonAs leis de newton
As leis de newton
 
As leis de newton
As leis de newtonAs leis de newton
As leis de newton
 
As leis de newton
As leis de newtonAs leis de newton
As leis de newton
 
Conteúdo de Física para a prova do CBM.pptx
Conteúdo de Física para a prova do CBM.pptxConteúdo de Física para a prova do CBM.pptx
Conteúdo de Física para a prova do CBM.pptx
 
Aula 05 mecância - dinâmica - leis de newton
Aula 05   mecância - dinâmica - leis de newtonAula 05   mecância - dinâmica - leis de newton
Aula 05 mecância - dinâmica - leis de newton
 
1º ano(newton)
1º ano(newton)1º ano(newton)
1º ano(newton)
 
Apresentação2
Apresentação2Apresentação2
Apresentação2
 
07 leis de newtons
07 leis de newtons07 leis de newtons
07 leis de newtons
 
dinamica- Física
dinamica- Física dinamica- Física
dinamica- Física
 
AULA - PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA ENERGIA.pptx
AULA - PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA ENERGIA.pptxAULA - PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA ENERGIA.pptx
AULA - PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA ENERGIA.pptx
 
Trabalho e energia site
Trabalho e energia siteTrabalho e energia site
Trabalho e energia site
 
Apostila leis de newton
Apostila leis de newtonApostila leis de newton
Apostila leis de newton
 
05 Dinâmica - Leis de Newton
05 Dinâmica - Leis de Newton05 Dinâmica - Leis de Newton
05 Dinâmica - Leis de Newton
 
LEIS DE NEWTON 2 - 1ª EDIÇÃO 2015.pptx
LEIS DE NEWTON 2 - 1ª EDIÇÃO 2015.pptxLEIS DE NEWTON 2 - 1ª EDIÇÃO 2015.pptx
LEIS DE NEWTON 2 - 1ª EDIÇÃO 2015.pptx
 
LEIS DE NEWTON.ppt
LEIS DE NEWTON.pptLEIS DE NEWTON.ppt
LEIS DE NEWTON.ppt
 

Kürzlich hochgeladen

Expansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XV
Expansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XVExpansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XV
Expansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XV
lenapinto
 
Responde ou passa na HISTÓRIA - REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - 8º ANO.pptx
Responde ou passa na HISTÓRIA - REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - 8º ANO.pptxResponde ou passa na HISTÓRIA - REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - 8º ANO.pptx
Responde ou passa na HISTÓRIA - REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - 8º ANO.pptx
AntonioVieira539017
 
atividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdf
atividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdfatividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdf
atividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdf
Autonoma
 
Artigo Científico - Estrutura e Formatação.ppt
Artigo Científico - Estrutura e Formatação.pptArtigo Científico - Estrutura e Formatação.ppt
Artigo Científico - Estrutura e Formatação.ppt
RogrioGonalves41
 
Os editoriais, reportagens e entrevistas.pptx
Os editoriais, reportagens e entrevistas.pptxOs editoriais, reportagens e entrevistas.pptx
Os editoriais, reportagens e entrevistas.pptx
TailsonSantos1
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Expansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XV
Expansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XVExpansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XV
Expansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XV
 
Aula prática JOGO-Regencia-Verbal-e-Nominal.pdf
Aula prática JOGO-Regencia-Verbal-e-Nominal.pdfAula prática JOGO-Regencia-Verbal-e-Nominal.pdf
Aula prática JOGO-Regencia-Verbal-e-Nominal.pdf
 
Educação Financeira - Cartão de crédito665933.pptx
Educação Financeira - Cartão de crédito665933.pptxEducação Financeira - Cartão de crédito665933.pptx
Educação Financeira - Cartão de crédito665933.pptx
 
Monoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptx
Monoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptxMonoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptx
Monoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptx
 
Texto dramático com Estrutura e exemplos.ppt
Texto dramático com Estrutura e exemplos.pptTexto dramático com Estrutura e exemplos.ppt
Texto dramático com Estrutura e exemplos.ppt
 
Polígonos, Diagonais de um Polígono, SOMA DOS ANGULOS INTERNOS DE UM POLÍGON...
Polígonos, Diagonais de um Polígono, SOMA DOS ANGULOS INTERNOS DE UM  POLÍGON...Polígonos, Diagonais de um Polígono, SOMA DOS ANGULOS INTERNOS DE UM  POLÍGON...
Polígonos, Diagonais de um Polígono, SOMA DOS ANGULOS INTERNOS DE UM POLÍGON...
 
Introdução às Funções 9º ano: Diagrama de flexas, Valor numérico de uma funçã...
Introdução às Funções 9º ano: Diagrama de flexas, Valor numérico de uma funçã...Introdução às Funções 9º ano: Diagrama de flexas, Valor numérico de uma funçã...
Introdução às Funções 9º ano: Diagrama de flexas, Valor numérico de uma funçã...
 
Cópia de AULA 2- ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - LÍNGUA PORTUGUESA.pptx
Cópia de AULA 2- ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - LÍNGUA PORTUGUESA.pptxCópia de AULA 2- ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - LÍNGUA PORTUGUESA.pptx
Cópia de AULA 2- ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - LÍNGUA PORTUGUESA.pptx
 
6ano variação linguística ensino fundamental.pptx
6ano variação linguística ensino fundamental.pptx6ano variação linguística ensino fundamental.pptx
6ano variação linguística ensino fundamental.pptx
 
Apresentação ISBET Jovem Aprendiz e Estágio 2023.pdf
Apresentação ISBET Jovem Aprendiz e Estágio 2023.pdfApresentação ISBET Jovem Aprendiz e Estágio 2023.pdf
Apresentação ISBET Jovem Aprendiz e Estágio 2023.pdf
 
3 2 - termos-integrantes-da-oracao-.pptx
3 2 - termos-integrantes-da-oracao-.pptx3 2 - termos-integrantes-da-oracao-.pptx
3 2 - termos-integrantes-da-oracao-.pptx
 
TCC_MusicaComoLinguagemNaAlfabetização-ARAUJOfranklin-UFBA.pdf
TCC_MusicaComoLinguagemNaAlfabetização-ARAUJOfranklin-UFBA.pdfTCC_MusicaComoLinguagemNaAlfabetização-ARAUJOfranklin-UFBA.pdf
TCC_MusicaComoLinguagemNaAlfabetização-ARAUJOfranklin-UFBA.pdf
 
Sistema de Bibliotecas UCS - Cantos do fim do século
Sistema de Bibliotecas UCS  - Cantos do fim do séculoSistema de Bibliotecas UCS  - Cantos do fim do século
Sistema de Bibliotecas UCS - Cantos do fim do século
 
Responde ou passa na HISTÓRIA - REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - 8º ANO.pptx
Responde ou passa na HISTÓRIA - REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - 8º ANO.pptxResponde ou passa na HISTÓRIA - REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - 8º ANO.pptx
Responde ou passa na HISTÓRIA - REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - 8º ANO.pptx
 
P P P 2024 - *CIEJA Santana / Tucuruvi*
P P P 2024  - *CIEJA Santana / Tucuruvi*P P P 2024  - *CIEJA Santana / Tucuruvi*
P P P 2024 - *CIEJA Santana / Tucuruvi*
 
LENDA DA MANDIOCA - leitura e interpretação
LENDA DA MANDIOCA - leitura e interpretaçãoLENDA DA MANDIOCA - leitura e interpretação
LENDA DA MANDIOCA - leitura e interpretação
 
classe gramatical Substantivo apresentação..pptx
classe gramatical Substantivo apresentação..pptxclasse gramatical Substantivo apresentação..pptx
classe gramatical Substantivo apresentação..pptx
 
atividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdf
atividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdfatividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdf
atividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdf
 
Artigo Científico - Estrutura e Formatação.ppt
Artigo Científico - Estrutura e Formatação.pptArtigo Científico - Estrutura e Formatação.ppt
Artigo Científico - Estrutura e Formatação.ppt
 
Os editoriais, reportagens e entrevistas.pptx
Os editoriais, reportagens e entrevistas.pptxOs editoriais, reportagens e entrevistas.pptx
Os editoriais, reportagens e entrevistas.pptx
 

Força, Trabalho, Potência e Energia

  • 1. Ação capaz de alterar a velocidade de um corpo, modificando o seu estado de repouso ou de movimento. 1 Elementos de uma força:  Intensidade: capacidade de produzir efeitos maiores ou menores onde está sendo aplicada.  Direção: Indicada pela reta a qual a força atua. Podendo ser vertical, horizontal ou inclinada.  Sentido: Orientação do deslocamento sobre a direção da força.  As grandezas que são descritas por meio a intensidade, direção e sentido são denominadas grandezas vetoriais. Graficamente é representada por um vetor (segmento de reta com uma seta na extremidade para indicar a direção e o sentido da força). A origem do segmento é o ponto de aplicação da força. F origem A força é uma grandeza física que pode ser medida, isto é, comparada com uma força adotada como unidade. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de força adotada é o Newton (N). Forças Combinadas O resultado final de duas ou mais forças agindo sobre um corpo é chamado resultante (R). A resultante (R) é uma única força que tem o efeito das duas combinadas. As forças combinadas constituem um sistema de forças. Para encontrar a intensidade da resultante (R) da ação de duas ou mais forças que atuam na mesma direção:  Duas forças agem em um corpo em sentidos contrários: F1 = 100 N F2 = 80 N R = F1 – F2 R = 100 N – 80 N R = 20 N Intensidade: 20 Newtons Direção: Horizontal Sentido: para a esquerda Nesse caso, a resultante R é determinada pelo componente de maior intensidade.
  • 2.  Duas forças agem em um corpo no mesmo sentido: F1 = 72 N R = F1 + F2 R = 72 N + 30 N R = 102 N F2 = 30 N Intensidade: 102 Newtons Direção: Horizontal Sentido: para a direita 2 Todos empurram na mesma direção. Neste caso, as forças serão somadas. As forças atuantes podem formar um sistema angular. Aplicadas em um ponto de tal forma que há formação de um ângulo. F1 FR F2 A força resultante de duas forças concorrentes F1 e F2 é representada graficamente, em intensidade, direção e sentido pela diagonal do paralelogramo formado por F 1, F2 e por suas paralelas. Neste caso, as forças serão elevadas ao quadrado Força Atrito Quando determinado corpo se desloca em uma superfície, poderá ocorrer atrito, isto é, a superfície poderá exercer uma força contrária ao corpo, a chamada Força de Atrito (Fat). A força de atrito depende da natureza da superfície de contato. Em superfícies mais polidas, atrito é menor e o objeto que se desloca sofre maior resistência. O mesmo não acontece se uma superfície for muito irregular, como uma lixa, onde haverá maior atrito e maior resistência ao deslocamento de um objeto. F = força Não desliza (estático) Fate = Faplicada Atrito N = força normal Desliza (cinético) 1N 2N Parado µ = coeficiente de atrito Fatc = µc  N 3N Parado 2 Kg Parado Deslizando Fatc
  • 3. Em um dado momento, o objeto irá se deslocar e o atrito estático demonstra que terá limite. Para calcular: Fatemáx = µe  N 2 µ = coeficiente de atrito Exemplo: µc = 0,5 µe = 0,4 objeto inicialmente parado 3 F12 Fatc = µc  N Fatc = 0,4  20 Fatc = 8N. F a (m/s ) Fat 0 0 0 2 2 0 6 6 0 10 10 0 12 8 2 14 8 3 1ª Lei - Princípio da Inércia "Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento."  Quando estamos dentro de um carro, e este contorna uma curva, nosso corpo tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes da curva, isto dá a impressão que se está sendo "jogado" para o lado contrário à curva. Isso porque a velocidade vetorial é tangente a trajetória.  Quando estamos em um carro em movimento e este freia repentinamente, nos sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar em movimento. Conclui-se que um corpo só altera seu estado de inércia, se alguém, ou alguma coisa aplicar nele uma força resultante diferente se zero. 2ª Lei - Princípio Fundamental da Dinâmica Quando aplicamos uma mesma força em dois corpos de massas diferentes observamos que elas não produzem aceleração igual. A 2ª lei de Newton diz que a Força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, ou seja: F=ma F = medido em Newtons, é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo; m = massa, medida em quilograma (kg); a = aceleração adquirida (em m/s²).
  • 4. A unidade de força, no sistema internacional, é o N (Newton), que equivale a kg m/s² (quilograma metro por segundo ao quadrado). Exemplo: Quando um força de 12N é aplicada em um corpo de 2kg, qual é a aceleração adquirida por ele? F=ma 12 = 2  a a = 6 m/s² 4 3ª lei – Princípio da Ação e Reação Se um corpo aplicar uma força sobre um outro corpo, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário. Trabalho Uma força aplicada em um corpo realiza um trabalho quando produz um deslocamento. Se ao aplicar a força, não houver deslocamento do corpo, então o trabalho é nulo. Então calculamos: Trabalho é igual a Força multiplicada pelo deslocamento. Força é medida em Newtons e deslocamento em metros.   τ = trabalho (Tau) F = Força  Δs = deslocamento  J = unidade de trabalho (Joule) Trabalho da Força Peso Devemos considerar a trajetória como a altura entre o corpo e o ponto de origem, e a força a ser empregada, a força Peso. Então:  τp = trabalho da força peso  P = Força peso (massa x gravidade)  Δh = variação de altura
  • 5. Potência A Potência é medida quando um trabalho é realizado em um menor período. Por exemplo: Dois carros saem da praia em direção a serra (h = 600m). Um dos carros realiza a viagem em 1hora, o outro demora 2horas para chegar. Qual dos carros realizou maior trabalho? O carro que subiu a serra em 1 hora realizou maior trabalho. Veja bem: temos dois que irão percorrer a mesma distância. Se um consegue percorrer em menor tempo, este realizará o trabalho com maior potência. 5 Então: Potência é igual ao trabalho dividido pela variação do tempo. Trabalho é medido em Joule e tempo em segundos. A unidade de potência é o watt (W). Também é usado Cavalo-Vapor (CV –> 1CV = 735W) e Horse-power (HP –> 1HP = 746W). Energia Energia Mecânica A Energia mecânica estuda o potencial energético de um corpo, desde que esteja sofrendo a ação de uma força cinética ou potencial. Aplicando isso matematicamente, temos: EM = EC + EP Energia mecânica = energia cinética + energia potencial A equação utilizada para o cálculo da energia cinética é constante, diferente da energia potencial. Energia Cinética Caracterizada por ser a energia adquirida por um corpo por estar em movimento. A energia está diretamente ligada ao movimento e à massa do corpo. A velocidade é calculada ao quadrado, pois isso mostra que um objeto em movimento ganha energia cinética e por conta da velocidade, essa energia cresce rapidamente. EC = m  v 2 2 EC = Energia cinética m = massa v = velocidade Energia Potencial Calcula a gravidade e sua atuação nos relação com a massa do corpo e sua energia do objeto será ‘despertada’ trabalho, quando isso ocorrer essa transformará em outro tipo de energia. EP = m  g  h EP = Energia Potencial Gravitacional m = massa g = gravidade h = altura corpos. Tem distância. A a partir do energia se