Cinemática Vetorial II 1- Vetor Aceleração ou Aceleração Vetorial

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Transcrição da apresentação:

Cinemática Vetorial II 1- Vetor Aceleração ou Aceleração Vetorial Módulo: |  | = | |  v  = = m Média :  v v’ - v  t m  t t ‘ - t  v Direção: Mesma de v Sentido: Mesmo de  v v′ v  P(t) m P′ (t′ ) |  | | |  v √ v² + v′ ² = = m  t  t v′  v d v Instantânea :  = lim  →  = m d t t → o v v  

2 - Componentes da aceleração vetorial a = aceleração tangencial a = aceleração centrípeta  = a + a c t t c • Aceleração Tangencial ( a ): t Variação no módulo de v (existe nos movimentos variados) Intensidade: igual a escalar ( | a | = | a | ) t direção : tangente a trajetória ( mesma de v ) a t v sentido : mesmo de v → ACELERADO contrário de v → RETARDADO v a t

Aceleração Centrípeta ou radial ( a ): Variação na direção de v (existe nos movimentos curvilíneos) c v = velocidade escalar Intensidade: a = v²/ r c v r = raio da curva direção: radial (perpendicular a velocidade) a c sentido:dirigido para o centro da curva

Movimentos:  MRU → = ( a e a nulos) v = constante, ≠ 0 t c  a ( a e a nulos) v = constante, ≠ 0 t c REPOUSO: v e  nulos – equilíbrio estático   a (a = 0 ) MRA → = t c v   MRR → = a (a = 0 ) t c v

MCU const., MCA agudo Intensidade (T.P.) MCR obtuso