terça-feira, 17 de julho de 2012

Força de tração


A palavra tração vem do verbo tracionar, que significar esticar ou puxar. Simplificando o corpo sofre um “puxão”, a força que é aplicada em suas extremidades é chamada de tração.

Em algum momento já vimos um carro rebocar outro fazendo uso de uma corda. Já vimos também, na construção de uma casa, por exemplo, o uso de cordas para elevar uma lata de massa, ou tijolos. 

Nesses dois exemplos vimos o uso de cordas para ligar dois objetos, sendo assim, nesses casos, vimos à aplicação de uma força sobre o outro. Uma corda ou fios são capazes, dentro de seus limites, de suportar forças de tração, isto é, elas resistem a esforços de tração.

Quando puxamos um objeto através de uma corda, estamos na verdade transmitindo força ao longo dessa corda até a extremidade oposta. Podemos dizer que cada pedaço dessa corda sofre uma tração, que pode ser representado por um par de forças iguais e contrárias que atuam no sentido do alongar da corda. Denominamos de tração na corda o módulo dessas forças, que formam um par.

 Fonte : http://www.brasilescola.com/fisica/a-forca-tracao.htm

   Byanca Figueredo

Para descontrair (:



aluno : Jacqueline Freitas
fonte : http://blogdovendetta.blogspot.com.br/2011/

2ª lei de Newton ( idéias básicas )

Estudamos primeiro a 1ª e 3ª lei de Newton por uma questão didática, por isso agora resumirei um pouco sobre a segunda lei de Newton e suas principais idéias. A segunda lei de Newton é capaz de substituir a primeira pois possui mais abrangência. A idéia básica é : sempre que um corpo acelera, a resultante das forças que agem sobre ele é diferente de zero. De forma simples, podemos dizer que quando a resultante das forças for nula, então a velocidade desse corpo permanece constante. Como força é grandeza vetorial, a sua resultante pode ser nula ou não, dependendo do seu módulo, da sua direção e seu sentido. Newton tinha como objetivo estabelecer uma sentença matemática que pudesse relacionar as forças que agem em um corpo e outras grandezas físicas. Depois de muita analíse, ele enunciou que " a mudança de movimento é proporcional à força resultante, e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida" .
                        
Que tal, mais animado ?

                   Conclui-se que :  Quanto maior o peso, menor a aceleração e visse-versa, além da força aplicada ter que ser maior .
  • Exemplo para maior e fácil entendimento .
Um carro popular partindo do repouso consegue manter uma aceleração de 2m/s² por cerca de 20 segundos. Durante essa fase em que sua velocidade aumenta, a resultante das forças que agem sobre ele apresenta intensidade de 1600 N. Durante a fase de teste a realizados pela montadora desse carro, foi feita uma tabela com os valores da aceleração adquirida pelo veículo e da resultante das forças que nele atuaram.

Resultante em N :         1600    2400     800     400    0
Aceleração em m/s² :      2         3         1        0,5    0

Esses resultados permitem que a gente chegue no mesmo resultado que Newton chegou, concluindo que a força resultante que atuou nele e a aceleração adquirida pelo automóvel variuam na mesma proporção, ou seja, são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais à massa dele, pode-se propor uma equação para relacionar essas grandesas. Essa equação ficou conhecida como Equação fundamental da dinâmica ou 2ª lei de Newton :


                     


Obs : No sistema Internacional, as unidades que devem ser usadas para as grandezas presentes nessa equeção são N, para força resultante, kg para massa e m/s² para aceleração.


Aluno: Jacqueline Freitas
fonte : Módulo positivo 2012. vol 2. pág 44
http://www.youtube.com/watch?

domingo, 15 de julho de 2012

Força de Atrito

Dando continuidade a revisão, falaremos um pouco sobre outro tipo de força.

Quando empurramos ou puxamos um corpo qualquer de massa m, percebemos que existe certa dificuldade; e, em alguns casos, percebe-se que o corpo não entra em movimento. Qual a explicação para isso? O que acontece é que toda vez que puxamos ou empurramos um corpo, aparece uma força que é contrária ao movimento. Essa força é chamada de Força de Atrito.

 A Fat é a força natural que atua sobre os corpos quando estes estão em contato com outros corpos e sofrem a ação de uma força que tende a colocá-lo em movimento, e ela é sempre contrária ao movimento ou à idéia de movimento. A força de atrito aparece em razão das irregularidades existentes nas superfícies dos corpos. O atrito depende da força normal entre o objeto e a superfície de apoio; quanto maior for a força normal, maior será a força de atrito.

A equação para determinar a Força de Atrito é:  Fat = μ.N (Onde o μ é o coeficiente de atrito e N representa Newtons).

Existem dois tipos de força de atrito: força de atrito estático e força de atrito cinético.

► Força de Atrito estático: Quando a força de atrito é maior que a força que aplicamos sobre o corpo que queremos trocar de lugar, dessa forma, o corpo não se movimenta. Equação: Fate= μe.N (Onde μe é o coeficiente de atrito estático).

►Força de Atrito cinético: Esse é o atrito que aparece quando os corpos estão em movimento e precisam parar. Essa parada só acontece devido a força de atrito entre os corpos . Equação: Fatc = μc.N (Onde μc é o coeficiente de atrito cinético ).

Por isso, ambos são sempre contrários à tendência de movimento.

Exemplo:

Um bloco de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1,0 m/s, num plano horizontal, sob a ação da força F, constante e horizontal.




Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20 e a aceleração da gravidade, 10 m/s², então o módulo de F, em newtons vale:

 F=Fat
 F= μ.N
 F= 0,2 . 50
 F= 10 N

Fat= 10 N

http://www.brasilescola.com/fisica/forca-atrito.htm
Módulo Positivo 2 Unidade (pag 31)


                                                                       Jefferson Macêdo Dantas

sábado, 14 de julho de 2012

Força Elástica

Iai galera... São João acabou e estamos de volta! A postagem de hoje vai de presente para todos do 1º ano que terão uma provinha semana que vem e precisam se inteirar do assunto. Faremos uma revisão, começando com Força Elástica.


A palavra elástica é utilizada sempre que falamos de corpos que têm a capacidade de se deformar e voltar total ou parcialmente ao seu formato natural, ou seja, corpos que possuem elasticidade. Na maioria dos exemplos sobre força elástica, são utilizadas as molas helicoidais.

Bem, vamos imaginar uma mola vertical presa em sua extremidade superior. Quando colocamos um objeto (m) na extremidade inferior o peso puxa ela para baixo (Força Peso (P)). Isso faz com que a mola sofra deformação ( x ). É aí que a Força Elástica começa a agir, a Fel é a força que a mola exerce no corpo evitando que ele caia. Quando retirado o objeto de massa m, a mola volta total, ou parcialmente para a posição inicial.

Vamos supor que no estado inicial a mola possuía 12 cm, quando penduramos nela um objeto de 1 kg (10 N) ela passa a ter 17 cm.


Sendo a equação de Força Elástica é: F = K . X (Onde K é a constante elástica da mola e X a deformação da mola).

X= 17 cm - 12 cm = 5 cm = 0,05 m

Pelo fato do objeto estar em equilíbrio, temos:

Fel = P 
K.X = P
K = P/X = 10 N/0,05m → K = 200 N/m
Fel = 10N


 Para melhor compreensão, deem uma olhadinha nas animações desse site: http://www.rumoaoita.com/materiais/ishizaka/mecanica/4.php   Muito útil!



Módulo Positivo 2 Unidade (pags 21 e 22)


Morganna Soares Barretto