Movimento vertical no vácuo; Lançamento horizontal e lançamento oblíquo no vácuo. Professor Dante Deon.

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
MOVIMENTO EM DUAS E TRÊS DIMENSÕES
Advertisements

CINEMÁTICA MOVIMENTOS.
Lançamento horizontal
Aula de Física Agosto de 2013
Queda Livre e Lançamento Vertical
MOVIMENTO EM II DIMENSÕES
Energia Potencial e Conservação da Energia
Analisamos o movimento em cada uma das dimensões separadamente
LANÇAMENTO OBLÍQUO.
Aceleração da Gravidade
MOVIMENTO BIDIMENSIONAL
O que você deve saber sobre
CINEMÁTICA.
LANÇAMENTO HORIZONTAL
MOVIMENTO (2) Prof. Cesário.
MOVIMENTO (3) Ação da gravidade Prof. Cesário.
Movimento Uniformemente Variado (MUV)
Cinemática.
Trabalho Energia.
EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA PRÉ-VESTIBULANDOS
FÍSICA PROF. Antônio Carlos REVISÃO.
OS MOVIMENTOS.
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado
Capítulo 5 – Movimento Vertical no Vácuo
Velocidade média Questão 01 Um viajante cobriu a distância de 760 km em 12 h, sendo os primeiros 200 km percorridos com certa velocidade escalar.
A unidade de medida de trabalho é o Joules(J)
Lançamento horizontal
CINEMÁTICA IVAN SANTOS. Nessa aula explicaremos como se pode localizar um ponto no espaço a partir de um de um sistema de referência. A posição é determinada.
Física Aula 14 - Mecânica Prof.: Célio Normando.
1. Um móvel é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 72km/h. Despreze a resistência do ar e adote g = 10m/s². Determine:
Movimento Variado Prof.: Marco Macêdo.
02. De um ônibus que trafega numa estrada reta e horizontal com velocidade constante de 20 m/s desprende-se um parafuso, situado a 0,80 m do solo e.
Movimentos sob a acção de uma força resultante constante
A cinemática vai ao circo
Movimento de um projétil Componentes da velocidade inicial
Queda Livre e Lançamento Vertical
Mecânica Cinemática ♦ Lançamento vertical para cima.
LANÇAMENTOS NAS PROXIMIDADES DA SUPERFÍCIE DA TERRA
lançamento de projéteis
Lançamento Oblíquo (LO)
LANÇAMENTO VERTICAL Uma pedra é lançada verticalmente para cima com uma velocidade de módulo 20 m/s. Em que instante sua velocidade terá seu módulo 6 m/s.
LANÇAMENTO OBLÍQUO Uma pequena bola rola horizontalmente até a borda de uma mesa de 1,25 m de altura e cai no chão. A bola chega ao chão a uma distância.
REVISÃO 1º ANO FÍSICA Professor: Demetrius
FÍSICA I CINEMÁTICA ESCALAR JOÃO VICENTE.
Física Experimental I Prof. Ms. Alysson Cristiano Beneti
Fotografia estroboscópica de duas esferas largadas simultaneamente
Aula 25, 26 e 27 – Ap.: 9 A Prof.: Matheus Souza
MQL Dinâmica e Leis de Newton
MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO - MUV
Lançamento horizontal lançamento oblíquo no vácuo
Exercícios de Planos e Atritos
Física.
V= V= Velocidade S= posição t= tempo =Variação Final – inicial
Movimento em duas dimensões
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Laboratório de Biomecânica
Maria Augusta Constante Puget (Magu)
Site: Caderno 1 Capítulo 2 Movimento Retilíneo Site:
LANÇAMENTO DE PROJÉTEIS
Física.
1. Uma partícula que realiza movimento retilíneo uniformemente variado tem seu gráfico, s × t, representado ao lado. Determine o módulo da velocidade inicial:
Galileu e a Torre de Pisa
Unidade 1 – Movimentos na Terra e no espaço 1.2. Da Terra à Lua (III)
3.4 Transformações de energia
Unidade 1 – Movimentos na Terra e no espaço 1.2. Da Terra à Lua (II)
MOVIMENTOS PARABÓLICOS LANÇAMENTO HORIZONTAL NO VÁCUO.
Física I Aula02 – Movimento Unidimensional 2009/2010.
LOGO Queda Livre e Lançamentos no Espaço SIMONE CAARMO.
Curso de Pré Física UTFPR – CM 2015/01 AULA 5 Monitores: Hugo Brito Natalia Garcia.
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Londrina REVISÃO DO ENSINO MEDIO 1. MEDIDAS A: CINEMÁTICA UNIDIMENSIONAL.
Lançamento Horizontal no vácuo; Lançamento Oblíquo no vácuo;
Transcrição da apresentação:

Movimento vertical no vácuo; Lançamento horizontal e lançamento oblíquo no vácuo. Professor Dante Deon

Um móvel é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 50 m/s. Despreze a resistência do ar e adote g = 10 m/s2. Determine: a) as funções horárias do movimento; b) o tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima; c) a altura máxima; d) em t = 6 s, contados a partir do instante de lançamento, o espaço do móvel e o sentido do movimento. e) o instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo.

(UFSM-RS) Um corpo é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com uma velocidade de 20 m/s. Considerando a aceleração gravitacional g = 10 m/s2 e desprezando a resistência do ar, a altura máxima, em metros, alcançada pelo corpo é: a) 15 b) 20 c) 30 d) 60 e) 75

Uma esfera rola com velocidade constante de 10 m/s sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade (g = 10 m/s2), atingindo o solo num ponto situado a 5 m do pé da mesa. Determine: a) o tempo de queda; b) a altura da mesa em relação ao solo; c) o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo.

(UFG-GO) Uma esfera rola sobre uma mesa horizontal, abandona essa mesa com uma com velocidade horizontal v0 e toca o solo após 1 s. Sabendo que a distância horizontal percorrida pela bola é igual à altura da mesa, a velocidade v0, considerando g = 10 m/s2, é de: a) 1,25 m/s b) 10,00 m/s c) 20,00 m/s d) 5,00 m/s e) 2,50 m/s

Um corpo é lançado obliquamente no vácuo com velocidade inicial v0 = 100 m/s, numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ tal que sen θ = 0,8 e com a horizontal cos θ = 0,6. Adotando g = 10 m/s2, determine: a) os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento; b) o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória; c) a altura máxima atingida pelo corpo; d) o alcance do lançamento.

(UEL-PR) Um corpo é lançado para cima, com velocidade inicial de 50 m/s, numa direção que forma um ângulo de 60° com a horizontal (dados: sen 60° = 0,87; cos 60° = 0,50; g = 10 m/s2). Desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que no ponto mais alto da trajetória a velocidade do corpo, em m/s, será: a) 5 b) 10 c) 25 d) 40 e) 50

(Uerj) Um projétil é lançado segundo um ângulo de 30° com a horizontal e com uma velocidade de 200 m/s. Supondo a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e desprezando a resistência do ar, concluímos que o menor tempo gasto por ele para atingir a altura de 480 m acima do ponto de lançamento será de: a) 8 s b) 10 s c) 9 s d) 14 s e) 12 s