O que você deve saber sobre

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Relacionada ao movimento
Advertisements

IMPULSO E QUANTIDADE DE MOVIMENTO
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Energia Potencial e Conservação da Energia
Trabalho e Energia Cinética
ENERGIA As leis de Newton permitem analisar vários tipos de movimentos. Esta análise pode ser bastante complexa, necessitando de detalhes do movimento.
POTÊNCIA Se uma força externa é aplicada num corpo, e se o trabalho feito por essa força for W no intervalo de tempo t, então a potência média durante.
Trabalho Energia Mecânica Potência Professor Antenor.
MOMENTUM LINEAR Caderno de exercícios Nome.
Caderno de exercícios Nome. 1) O trabalho realizado por uma força é uma grandeza escalar ou vetorial? Justifique a sua resposta. Analise a equação acima.
Energia Slides Energia Cinética
Trabalho, potência e energia
O que você deve saber sobre
O que você deve saber sobre
O que você deve saber sobre O MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME (MRU)
O que você deve saber sobre
O que você deve saber sobre
O que você deve saber sobre
Física I Mecânica Alberto Tannús II 2010.
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,
MOVIMENTO (2) Prof. Cesário.
Trabalho e Potência.
Mecânica Estudo dos Movimentos.
Trabalho Energia.
FÍSICA PROF. Antônio Carlos REVISÃO.
Trabalho & Conservação de energia
TRABALHO E ENERGIA Professor Dante Deon.
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
Trabalho - Energia Definição de trabalho.
A unidade de medida de trabalho é o Joules(J)
IMPULSO E QUANTIDADE DE MOVIMENTO
GRAVITAÇÃO TRABALHO ENERGIA QUANTIDADE DE MOVIMENTO
Impulso e Colisão Aula – Prof° Fabiano.
Mecânica I Trabalho e Energia
Queda Livre e Lançamento Vertical
Energia, trabalho e potência
Leis do movimento Professor: Antonio dos Anjos Pinheiro da Silva
FÍSICA Prof. Márcio César Colégio Heitor Garcia.
REVISÃO 1º ANO FÍSICA Professor: Demetrius
Exercícios Um carro de corrida é acelerado de forma que sua velocidade em função do tempo é dada conforme a tabela. Qual, aproximadamente, em m/s2, o valor.
QUINTA FÍSICA ENERGIA MECÂNICA
Conservação de energia
Energia Mecânica Trabalho e Potência Cap.1,2 e 3.
Trabalho, Energia e Potência
Balanço energético de um automóvel
Aula 25, 26 e 27 – Ap.: 9 A Prof.: Matheus Souza
MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO - MUV
REVISÃO ENERGIA MECÂNICA.
Energia cinética e trabalho
Curso de Física Geral F semestre, 2011
Professora: Viviane Gomide
DINÂMICA.
Dinâmica de um Ponto Material: Trabalho e Energia Cap. 14
Revisão Rápida de Física Professor: Célio Normando.
ENERGIA As leis de Newton permitem analisar vários tipos de movimentos. Esta análise pode ser bastante complexa, necessitando de detalhes do movimento.
Módulo 12.
ENERGIA DISCIPLINA: FÍSICA PROFESSOR: DEMETRIUS SÉRIE: 1º ANO.
O que é energia? Dizemos que um corpo (ou um conjunto de corpos) tem energia quando está em movimento ou quando está em uma situação a partir da qual se.
Revisão Mecânica. Problema do corpo que cai em cima de uma estaca e penetra numa superfície O corpo se encontra a certa altura.
Energia, potência e trabalho Disciplina: Física
Trabalho e Energia.
Livro 1 - Capítulo Energia e Trabalho.
Teorema da Energia Cinética
A energia e sua conservação
Física I 2009/2010 Aula 09 Conservação da Energia Mecânica.
AULA 6 CURSO PRÉ-FÍSICA 2015/1 Forças Monitores: Hugo Brito
Trabalho e Energia O problema fundamental da dinâmica de uma partícula é saber como a partícula se move, se conhecermos a força que actua sobre ela (como.
ENERGIA POTENCIAL E CONSERVAÇÃO DA ENERGIA
Conhecimentos prévios:
ENERGIA CINÉTICA E TRABALHO
Transcrição da apresentação:

O que você deve saber sobre Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova O que você deve saber sobre TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA A física do início do século XIX foi fortemente influenciada pelas mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial. Os novos processos industriais procuravam sobretudo incorporar conceitos como os de conservação, eficiência e rendimento. Foi assim que nasceram os conceitos físicos de trabalho e energia mecânica. A última grandeza foi proposta especialmente para designar algo que se conservava do começo ao fim das transformações – e a estratégia de ampliar a definição de energia para que persista a conservação é usada até hoje.

Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova I. Trabalho Obtido quando uma força aplicada a um corpo causa deslocamento. Trabalho realizado por uma força constante Se o módulo da força F é constante ao longo do deslocamento s, o trabalho pode ser calculado por meio da expressão: TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA

Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova I. Trabalho Trabalho realizado por uma força variável: se a força não é constante durante o movimento o trabalho será numericamente igual à área compreendida entre o gráfico F x d e o eixo das abcissas. Como A1 está acima do eixo horizontal, o trabalho desse trecho é positivo. Já o trabalho no trecho A2 é negativo, pois a região está abaixo do eixo. Temos, então: TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA

Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova II. Potência Pode ser analisada de dois modos:  relacionada ao tempo gasto para a realização de um trabalho;  relacionada à quantidade de trabalho executada em um intervalo de tempo fixo. se a força F for constante durante o deslocamento. Rendimento: se quisermos descobrir se nossos processos são eficientes ou não, definimos o rendimento de uma máquina como a razão entre a potência útil (de fato aproveitada) e a potência total (necessária ao funcionamento): TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA

III. Energia cinética Teorema da energia cinética Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova III. Energia cinética Manifesta-se no movimento dos corpos em relação a um dado referencial. O corpo em questão deve apresentar velocidade diferente de zero no instante em que estiver sendo observado. em que m é a massa do corpo, e v, o módulo de sua velocidade. Teorema da energia cinética TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA

Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova IV. Energia potencial Resulta da posição em que o corpo se encontra e da força que atua sobre ele. Pode ser gravitacional ou elástica, resultando em energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA

Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova IV. Energia potencial Energia potencial gravitacional: manifesta-se quando um corpo se encontra a determinada altura em relação a um nível referencial. BELINDA PRETORIUS/SHUTTERSTOCK Usina hidrelétrica: no ponto mais alto da queda-d´água, a energia potencial tem seu maior valor. TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA

Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova IV. Energia potencial Energia potencial elástica: aparece quando distendemos uma mola (ou elástico) dentro dos limites do material e ela tende a retomar sua posição original. Depende da constante elástica k do material e da distensão (ou compressão) x em relação ao comprimento de repouso da mola. PHOTOLIBRARY/LATINSTOCK Energia mecânica: conservação e dissipação Clique aqui para ver a animação. TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA

Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova V. Energia mecânica É a soma de todas as energias potenciais com a energia cinética. TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA

V. Energia mecânica Conservação de energia Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova V. Energia mecânica Conservação de energia Sistema conservativo é aquele em que a energia mecânica se mantém constante, sem que ocorra perda ou transformação em outras formas de energia, devido ao atrito. No ponto A, o carrinho possui energia potencial gravitacional. Quando ele começa a cair, ganha velocidade, e parte de sua energia potencial se transforma em cinética. PHOTOLIBRARY/LATINSTOCK TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA

Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova Energia mecânica: conservação e dissipação Clique aqui para ver a animação. Professor: utilize a animação para mostrar como o processo de transferência de energia ocorre.

a) apenas I e II b) apenas I e III c) apenas II e III Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova 1 (UCS-RS) Sobre um bloco atuam as forças indicadas na figura, as quais o deslocam 2 m ao longo do plano horizontal. Analise as informações. I. O trabalho realizado pela força de atrito Fa é positivo. II. O trabalho realizado pela força F vale 200 J. III. O trabalho realizado pela força peso é diferente de zero. IV. O trabalho realizado pela força normal N é nulo. Quais são as corretas? a) apenas I e II b) apenas I e III c) apenas II e III d) apenas II e IV e) apenas III e IV EXERCÍCIOS ESSENCIAIS RESPOSTA: D Professor: o trabalho da força resultante é a soma algébrica dos trabalhos realizados pelas forças externas ao corpo, individualmente. Assim, em alguns casos é melhor determinar a resultante das forças antes de calcular o trabalho; em outros, vale a pena primeiro calcular os trabalhos um a um. TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA – NO VESTIBULAR

a) a aceleração máxima adquirida pelo corpo. Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova 2 (Fuvest-SP) O gráfico representa a variação da intensidade da força resultante F, que atua sobre um corpo de 2 kg de massa, em função do deslocamento x. Sabendo que a força F tem a mesma direção e sentido do deslocamento, determine: a) a aceleração máxima adquirida pelo corpo. b) o trabalho total realizado pela força F entre as posições x = 0 e x = 3 m. EXERCÍCIOS ESSENCIAIS RESPOSTA: Professor: enfatize que, em problemas como esse, não é possível aplicar diretamente a expressão de trabalho; temos de calcular a área sob o gráfico entre duas posições. TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA – NO VESTIBULAR

a) 0 m/s b) 5 m/s c) 10 m/s d) 15 m/s e) 20 m/s RESPOSTA: C 5 Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova 5 (Aman-RJ) Com que velocidade o bloco da figura a seguir, partindo do repouso e do ponto A, atingirá o ponto B, supondo todas as superfícies sem atrito? (g = 10 m/s2) a) 0 m/s b) 5 m/s c) 10 m/s d) 15 m/s e) 20 m/s EXERCÍCIOS ESSENCIAIS RESPOSTA: C Professor: o procedimento geral para resolver problemas desse tipo é comparar a energia mecânica total em dois pontos distintos, conhecendo-se as energias cinética e potencial em um deles. TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA – NO VESTIBULAR

a) 0 joule b) 20 joules c) 10 joules d) 40 joules e) n.r.a. Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova 6 (FMIt-MG) Um corpo de massa 2,0 kg, inicialmente em repouso, é puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito, por uma força constante, também horizontal, de 40 N. Qual será sua energia cinética após percorrer 5 m? a) 0 joule b) 20 joules c) 10 joules d) 40 joules e) n.r.a. EXERCÍCIOS ESSENCIAIS RESPOSTA: E TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA – NO VESTIBULAR

a) 50. b) 100. c) 150. d) 200. e) 250. RESPOSTA: C 11 Fis-cad-1-top-4 – 3 Prova 11 (Ufac) Um carro se desloca com velocidade de 72 km/h na Avenida Ceará. O motorista observa a presença de um radar a 300 m e aciona imediatamente os freios. Ele passa pelo radar com velocidade de 36 km/h. Considere a massa do carro igual a 1.000 kg. O módulo da intensidade do trabalho realizado durante a frenagem, em kJ, vale: a) 50. b) 100. c) 150. d) 200. e) 250. EXERCÍCIOS ESSENCIAIS RESPOSTA: C TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA – NO VESTIBULAR