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MOVIMENTO UNIFORME (Aulas 13 e 14)

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Page 1: MOVIMENTO UNIFORME (Aulas 13 e 14). Movimento Uniforme (MU): Caracterísiticas: Velocidade escalar constante Aceleração nula Função Horária: S: posição

MOVIMENTO UNIFORME(Aulas 13 e 14)

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Movimento Uniforme (MU):

Caracterísiticas:

Velocidade escalar constante

Aceleração nula

Função Horária:

S: posição final

S0: posição inicial

v: velocidade escalar

t: tempo, instante

S = S0 + v·t

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Lembrando:

km/h m/s

6,3

6,3

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Exemplos de Funções Horárias:

a) S = 2 + 4t (SI)

S0 = 2 m

v = 4 m/s

mov. progressivo (v > 0)

b) S = -5 + t (SI)

S0 = -5 m

v = 1 m/s

mov. progressivo (v > 0)

c) S = 6t (SI)

S0 = 0 m

v = 6 m/s

mov. progressivo (v > 0)

d) S = - t (SI)

S0 = 0 m

v = -1 m/s

mov. retrógrado (v < 0)

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VELOCIDADE VETORIAL(Aulas 16 e 17)

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Características da Velocidade Vetorial em Casos Particulares:

01. Movimento Retilíneo Uniforme (MRU):

Módulo: constante

Direção: constante

v vvv

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02. Movimento Retilíneo Acelerado (MRA):

Módulo: crescente

Direção: constante

1v 4v3v2v

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03. Movimento Retilíneo Retardado (MRR):

Módulo: decrescente

Direção: constante

4v1v 2v 3v

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04. Movimento Curvilíneo Uniforme (MCU):

Módulo: constante

Direção: variável

v

v

v

v

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05. Movimento Curvilíneo Acelerado (MCA):

Módulo: crescente

Direção: variável

1v

4v

3v

2v

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06. Movimento Curvilíneo Retardado (MCR):

Módulo: decrescente

Direção: variável

4v

1v

2v

3v

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TIPOS DE FORÇA(Aula 19)

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Força Peso ( ):

É a força de atração gravitacional que um corpo sofre estando nas

proximidades de um planeta, uma estrela ou qualquer corpo de

massa muito grande.

Características:

• Módulo: P = m·g (m: massa; g: aceleração gravitacional)

• Direção: sempre vertical

• Sentido: sempre para baixo P

P

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Força de Tração ( ):

É a força exercida por fios, cordas, barbantes, correntes, cabos de

aço etc quando puxam ou seguram um corpo.

T

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Força Normal ( ):

É a força de sustentação que uma superfície exerce sobre um corpo

que a pressiona.

Características:

• Direção: sempre perpendicular à superfície

• Sentido: sempre para fora da superfície.

NF

P

NF

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Força de Atrito ( ):

É a força que surge entre superfícies rugosas.

Características:

• Direção: sempre paralela à superfície

• Sentido: sempre contrário ao movimento ou à tendência do

movimento.

atF

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FORÇA RESULTANTE(Aulas 20 e 21)

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Força Resultante ( ):

É uma força imaginária única que substitui todas as forças de um

sistema produzindo o mesmo efeito dinâmico.

Exemplos:

RF

N4

N3N4

N3

N1FR

N7FR

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N4

N3

N4

N3

N4 N4 N4 N4120

N4FR

N4FR

N5FR N5FR

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Observação:

A força resultante de duas forças e aplicadas sobre um corpo

possui módulo que obedece à relação:

Exemplos:

F1 = 3 N

F2 = 7 N

21R21 FFFFF

2F1F

N10FN4 R

F1 = 1 N

F2 = 8 NN9FN7 R

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1ª. LEI DE NEWTON(Aula 24)

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1ª Lei de Newton ou Lei da Inércia:

“Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo

corpo em movimento tende a permanecer em movimento

retilíneo e uniforme (MRU), desde que a resultante das forças que

atuam sobre ele seja nula.”

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A Lei da Inércia trata apenas dos casos onde a força resultante é

nula (FR = 0) e, portanto, a aceleração também é nula (a = 0).

Neste caso, o corpo pode estar em repouso ou em movimento

retilíneo e uniforme (MRU).

0FR

repouso

MRU

)estáticoequilíbrio(

)dinâmicoequilíbrio(

)0a(