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Equipe de Física Colégio Cenecista Dr. José Ferreira

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Apresentação em tema: "Equipe de Física Colégio Cenecista Dr. José Ferreira"— Transcrição da apresentação:

1 Equipe de Física Colégio Cenecista Dr. José Ferreira
Movimento Circular Equipe de Física Colégio Cenecista Dr. José Ferreira

2 Movimento Circular?

3

4 Relação entre posição linear e posição ângular
∆ 𝑆 2 ∆ 𝑆 1 ∆ 𝑆 2 ∆ 𝜃 2 𝑅 1 ∆ 𝑆 1 ∆ 𝜃 1 𝑅 2 A medida que se aumenta o raio, a distância a ser percorrida também aumenta. A medida que se aumenta o deslocamento angular, a distância a ser percorrida também aumenta.

5 Relação entre posição linear e posição ângular
Devido ao fato do deslocamento escalar ser diretamente proporcional ao tamanho do raio da curva e proporcional ao deslocamento angular: ∆𝑆=∆𝜃.𝑅

6 Relação entre posição linear e posição ângular
Devido ao fato do deslocamento escalar ser diretamente proporcional ao tamanho do raio da curva e proporcional ao deslocamento angular: 𝜔= ∆𝜃 ∆𝑡

7 Relação entre posição linear e posição angular
Devido ao fato do deslocamento escalar ser diretamente proporcional ao tamanho do raio da curva e proporcional ao deslocamento angular: ∆𝑆 ∆𝑡 = ∆𝜃.𝑅 ∆𝑡 ⇒ 𝑣=𝜔.𝑅

8 Tipos de Movimento Circular
Movimento Circular Uniforme (M.C.U.): 𝜃= 𝜃 0 +𝜔.𝑡 Movmento Circular Uniformemente Variado (M.C.U.V.): 𝜃= 𝜃 0 + 𝜔 0 .𝑡+ 𝛼 2 𝑡 2 𝜔= 𝜔 0 +𝛼.𝑡 𝜔 2 = 𝜔 𝛼.∆𝜃

9 Encontro de Corpos 𝐴 𝐵 𝐴 𝐵 𝜃 𝐴 = 𝜃 𝐵 +2𝜋 𝜃 𝐴 + 𝜃 𝐵 =2𝜋

10 Força Centrípeta Força existente capaz de alterar constantemente a direção da velocidade de um corpo, de forma a fazê-lo executar um movimento circular.

11 Força Centrípeta

12

13 Engrenagens e Polias 𝑽 𝟏 = 𝑽 𝟐 𝜔=2𝜋.𝑓 𝝎 𝟏 . 𝑹 𝟏 = 𝝎 𝟐 . 𝑹 𝟐
Giram em sentidos opostos Giram no mesmo sentido R2 R2 R1 R1 𝑽 𝟏 = 𝑽 𝟐 𝜔=2𝜋.𝑓 𝝎 𝟏 . 𝑹 𝟏 = 𝝎 𝟐 . 𝑹 𝟐 𝒇 𝟏 . 𝑹 𝟏 = 𝒇 𝟐 . 𝑹 𝟐

14 Engrenagens e Polias R2 R1 𝝎 𝟏 = 𝝎 𝟐 𝒇 𝟏 = 𝒇 𝟐 𝑽 𝟏 𝑹 𝟏 = 𝑽 𝟐 𝑹 𝟐

15 Newton e o Movimento Circular
𝑻 = 𝑭 𝑪𝑷

16 Newton e o Movimento Circular
𝑭 𝑨𝑻 = 𝑭 𝑪𝑷 𝒗= 𝝁.𝒈.𝑹

17 Newton e o Movimento Circular
𝑭 𝒄𝒑 =𝒎. 𝒂 𝒄𝒑 𝑭 𝒄𝒑 =𝒎. 𝑽 𝟐 𝑹

18 Forças Aplicadas No ponto mais baixo: 𝑭 𝒄𝒑 =𝑵−𝑷 No ponto mais alto:
𝑭 𝒄𝒑 =𝑷−𝑵 𝑭 𝒄𝒑 =𝑵+𝑷

19 Forças Aplicadas pilotos-da-hot-wheels-encaram-looping-de-20-metros-no-x-games/

20 Forças Aplicadas

21 Forças Aplicadas 𝑭 𝑪𝑷 =𝑷+𝑻 𝑭 𝑪𝑷 =𝑻−𝑷

22 Pêndulo Cônico P TX TY T θ TX = FCP TY = P 𝒗= 𝑹.𝒈. 𝐭𝐚𝐧 𝜽

23 Curva no plano inclinado

24 Curva no plano inclinado
NY N θ NX P NX = FCP NY = P 𝒗= 𝑹.𝒈. 𝐭𝐚𝐧 𝜽

25 Rotor 𝑵 = 𝑭 𝑪𝑷 𝑭 𝑨𝑻 = 𝑷 𝝁 𝑬 .𝑵=𝒎.𝒈 𝒗= 𝑹.𝒈 𝝁 𝑬 𝝁 𝑬 . 𝒎. 𝒗 𝟐 𝑹 =𝒎.𝒈
𝑵 = 𝑭 𝑪𝑷 𝑭 𝑨𝑻 = 𝑷 𝝁 𝑬 .𝑵=𝒎.𝒈 𝒗= 𝑹.𝒈 𝝁 𝑬 𝝁 𝑬 . 𝒎. 𝒗 𝟐 𝑹 =𝒎.𝒈 𝝎= 𝒈 𝝁 𝑬 .𝑹 𝝁 𝑬 .𝒎. 𝝎 𝟐 .𝑹 =𝒎.𝒈

26 NO STRESS!!!

27 NO STRESS!!!


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