sábado, 29 de março de 2014

Forças

   Neste momento eu estou a exercer uma força para segurar este presente, mas ele também está a exercer uma força chamada peso...  Afinal, o que são forças? São interações entre corpos e podem provocar a alteração do estado de movimento ou repouso de um corpo como estudámos há pouco. Vamos então saber mais um pouco sobre isto? Vamos!

As forças são grandezas vetoriais por isso são caracterizadas por:

--» Intensidade/Valor
--» Direção
--» Sentido
--» Ponto de Aplicação



A força resultante (Fr) é a soma dos vetores que representam as forças.

Como se somam vetores?
--> Começa-se por representar um dos vectores;
--> Na extremidade do primeiro vector, inicia-se a representação do segundo;
--> Une-se a origem do primeiro vectror com a extremidade do segundo para se obter o vector soma. 




Forças com a mesma direção e sentido:

Fr = soma das intensidades das forças

exemplo:

Fr = 80N + 100N = 180N



Forças com a mesma direção e sentidos diferentes:

Fr = diferença das intensidades das forças

Exemplo:

Fr = 100N - 80N = 20N



Forças com direções perpendiculares:

Fr calcula-se utilizando o Teorema de Pitágoras.




AS 3 LEIS DE NEWTON



1ª Lei de Newton ou Lei da Inércia
Um corpo mantém o seu estado de repouso ou de movimento retílíneo uniforme se a resultante das forças for nula (a velocidade não se altera).
O que é a Inércia?
É a oposição que um corpo oferece à alteração da sua velocidade.
Por esta razão, quando um autocarro trava bruscamente ou acelera, as pessoas são projectadas para a frente ou para trás, respectivamente.





2ª Lei de Newton ou Lei Fundamental da Dinâmica
Um corpo com forças resultantes não nulas tem aceleração.
Os valores da força resultante aplicada num corpo e a sua aceleração têm a mesma direção e sentido.
A força resultante e a aceleração relacionam-se pela expressão:
Fr = m (massa) x a (aceleração)
Caso particular:
P (peso) = m x g (aceleração gravítica)



3ª Lei de Newton ou Lei da Ação-Reação
Quando dois corpos estão em interação, à ação de um corpo sobre o outro responde sempre uma reação igual e oposta pelo outro corpo.

Par ação-reação:
--»mesma direção;
--»mesma intensidade;
--»sentidos opostos;
--»pontos de aplicação diferentes: a ação atua num dos corpos e a reação atua no outro.

Exemplo: Na propulsão a jato, o avião exerce sobre os gases da combustão uma força (ação). Os gases exercem sobre o avião uma força que o move para a frente (reação).


Colisão de um veículo com um obstáculo

A força que atua no veículo é responsável pela variação da sua velocidade até parar. A intensidade da força de colisão é maior quando:
--»a massa do veículo é maior;
--»a velocidade no momento de colisão é maior;
--»o tempo de colisão é menor;

Fcolisão = m x vi / t



Forças de Atrito

São forças que contrariam o movimento.
Força de atrito estático --» necessária vencer para pôr um corpo em movimento.
Força de atrito cinético --» necessária vencer durante o movimento. Pode ser de rolamento ou de escorregamento.

 

A intensidade do atrito depende:
--» da natureza e rugosidade das superfícies de contacto
--» do peso do corpo em movimento

É importante minimizar o atrito para facilitar o movimento.


Embora, o atrito seja indespensável para que haja movimento e para o tornar seguro.




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