Movimento Retilíneo de uma Partícula

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Professor: Marcelo Alano
Advertisements

Mecânica Vetorial para Engenheiros Dinâmica
PRINCÍPIOS DE DINÂMICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Laboratório de Biomecânica
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Laboratório de Biomecânica
Relatividade Restrita
Universidade Federal Rural
Física I Mecânica Alberto Tannús II 2010.
Física I Mecânica Alberto Tannús II 2010.
Robótica: Sistemas Sensorial e Motor
EXERCÍCIO AS 3 LEIS DE NEWTON
Leis de Isaac Newton.
DINÂMICA Quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que vem à cabeça é a clássica e mitológica de Isaac Newton, lendo seu livro sob uma macieira. Repentinamente,
Física Leis de Newton.
DINÂMICA Parte da mecânica que estuda as causas do movimento e de que forma um corpo influência o movimento do outro.
Aula 9° ANO Professor : Diego
DINÂMICA.
OS FUNDAMENTOS DA FÍSICA
FÍSICA PROF. Antônio Carlos REVISÃO.
Material de Apoio Dinâmica.
Dinâmica de um Sistema de Muitas Partículas
EX. 5 EX. 6 ou h = 88,4cm ± 0,6%.
DINÂMICA DO MOVIMENTO Prof. Raphael Carvalho.
Cinética Plana de uma Partícula: Força e Aceleração Cap. 13
Fundamentos de Mecânica Ondulatória: Oscilações e Ondas
Considerações de Energia
LEIS DE NEWTON 1ª LEI – INÉRCIA:
Retorno as aulas Conteúdo (“Plano de Ensino”) Forças
FORÇA
MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES mhs
REVISÃO 1º ANO FÍSICA Professor: Demetrius
Fundamentos de Mecânica Ondulatória: Oscilações e Ondas Oscilações.
As Leis de Newton.
Dinâmica de um Sistema de Muitas Partículas
Revisão Avaliação Bimestral de Ciências – 4º bim – º ano
Leis de Newton Princípio da inércia (primeira lei de Newton)
Física Dinâmica – Leis de Newton Eduardo Kilder e Ilan Rodrigues.
Dinâmica Força e Movimento
REVISÃO ENERGIA MECÂNICA.
DINÂMICA FORÇA.
Exercícios de Planos e Atritos
O estudo das causas do movimento é a Dinâmica
Física.
Movimento Retilíneo de uma Partícula
Dinâmica - Leis de Newton - Atrito - Plano Inclinado.
LEIS DE NEWTON.
DINÂMICA.
Movimento sob a ação de uma Força Periódica não Senoidal
Isaac Newton atribuiu como a causa do movimento, a aplicação da força.
MOVIMENTO OSCILATÓRIO
ENERGIA As leis de Newton permitem analisar vários tipos de movimentos. Esta análise pode ser bastante complexa, necessitando de detalhes do movimento.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Laboratório de Biomecânica
Força de atrito com o solo Força de resistência do ar
O estudo das causas do movimento é a Dinâmica
Leis de Newton Prof. Ademir Amaral.
Revisão Rápida de Física Professor: Célio Normando.
MECÂNICA Prof. MSc Luiz Rogério Mantelli Setembro de 2010 INCLUSÃO PEDAGÓGICA OFICINAS DE FÍSICA.
1. Uma partícula que realiza movimento retilíneo uniformemente variado tem seu gráfico, s × t, representado ao lado. Determine o módulo da velocidade inicial:
MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES
Professora Paula Melo Silva
Cinemática Professor John Disciplina Física A.
FORÇAS. FORÇAS Nem é montagem! 1ª Lei de Newton.
Leis de Newton Primeira Lei de Newton Também conhecida como a lei da inércia, trata a respeito das condições de equilíbrio das partículas. Uma partícula.
TEXTO 1 CHAUÍ, Marilena; A Ciência, in convite à filosofia, pgs. 216 a 226 Ed. Ática, São Paulo, RESUMO PARA DIA 19/02/2016.
1 CURSO: Engenharia Civil DISCIPLINA: Mecânica da Partícula PROFº: MSc. Demetrius Leão CURSO: Engenharia Civil DISCIPLINA: Mecânica da Partícula PROFº:
LEIS DE NEWTON MARCOS JÚNIOR JOSIANO FREITAS 20 DE SETEMBDO DE 2012.
Física I Aula 20 Mecânica de Fluidos II 2009/2010.
ENERGIA POTENCIAL E CONSERVAÇÃO DA ENERGIA
C: LEIS DE NEWTON E ATRITO
Movimento Oscilatório II
Transcrição da apresentação:

Movimento Retilíneo de uma Partícula Mecânica Newtoniana Movimento Retilíneo de uma Partícula As Leis de Newton do Movimento I - Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme a não ser que seja obrigado, por uma força, a mudar tal estado. II - Mudança de movimento é proporcional à força aplicada e ocorre na direção da força. III - A cada ação corresponde sempre uma reação em sentido oposto, ou seja, as ações mútuas de dois corpos são sempre iguais, em módulo, e com sentidos opostos.

I - Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme a não ser que seja obrigado, por uma força, a mudar tal estado.

II - Mudança de movimento é proporcional à força aplicada e ocorre na direção da força.(A resultante de um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração)

III - A cada ação corresponde sempre uma reação em sentido oposto, ou seja, as ações mútuas de dois corpos são sempre iguais, em módulo, e com sentidos opostos.

Momentum Linear

Movimento de uma Partícula Movimento Retilíneo — Aceleração Constante

O Plano inclinado y N x mmg cosq mg senq mg cosq mg q Várias situações podem ocorrer! y N COM ATRITO x mmg cosq COM ATRITO SEM ATRITO mg mg senq mg cosq m cinético m estático m estático m cinético SEM ATRITO q

O Conceito de Energias Cinética e Potencial

V(x) Região permitida E Pontos de retorno x

Ex:

Força em Função do Tempo — Conceito de Impulso Ex:

Força Dependente da Velocidade

Movimento Vertical num Meio Resistivo Velocidade Terminal mg

Resistência viscosa quadrática

Integrando em relação a r: Variação da Gravidade com a Altura alternativo Integrando em relação a r:

*menor que a do átomo de hidrogênio à temperatura ambiente

Força Restauradora Linear — Movimento Harmônico F = −k(X − a) = −kx F = −k(X − a) + mg

Considerações de Energia no Movimento Harmônico O trabalho de Fa é: Fa = −F = kx F Fa

Movimento Harmônico Amortecido I. c2 > 4mk super-amortecimento II. c2 = 4mk amortecimento crítico III. c2 < 4mk sub-amortecido

Integrando em relação a t 1) c2 > 4mk super-amortecimento: 2) c2 = 4mk amortecimento crítico: as duas raízes são iguais: Fatorando: Integrando em relação a t

1) c2 > 4mk super-amortecimento 2) c2 = 4mk amortecimento crítico: as duas raízes são iguais 3) c2 < 4mk sub-amortecido

1) c2 > 4mk super-amortecimento 2) c2 = 4mk amortecimento crítico: as duas raízes são iguais 3) c2 < 4mk sub-amortecido

1) c2 > 4mk super-amortecimento 2) c2 = 4mk amortecimento crítico: as duas raízes são iguais Posição x 3) c2 < 4mk sub-amortecido tempo

Esta apresentação foi desenvolvida por Gustavo de Almeida Magalhães Sáfar no Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais.