movimentos e forças

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MOVIMENTOS E FORÇAS

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Page 1: Movimentos E ForçAs

MOVIMENTOS E FORÇAS

Page 2: Movimentos E ForçAs

MOVIMENTO E REPOUSO

Movimento – Um corpo está em movimento se há alteraçãoda posição do corpo ao longo do tempo em relação a umdeterminado referencial.

Repouso – Um corpo está em repouso quando a posição docorpo não varia à medida que o tempo decorre e em relação aum determinado referencial.

Page 3: Movimentos E ForçAs

Trajectória

Um corpo ao movimentar-se vai ocupando sucessivas posições

no espaço. A linha que une os pontos correspondentes a

essas posições designa-se trajectória.

Pode haver trajectórias diferentes para ir de um local para

outro.

Page 4: Movimentos E ForçAs

Tipos de Trajectórias

Curvilínea (circular) Rectilínea

Curvilínea (elíptica)

Page 5: Movimentos E ForçAs

Órbitas dos planetas

Page 6: Movimentos E ForçAs

Distância:comprimento total da trajectória.

Quanto maior é o comprimento da trajectória maioré a distância percorrida.

Page 7: Movimentos E ForçAs

O João e o Manuel são irmãos. Andam na mesmaescola e saem de casa à mesma hora.

Seguem trajectóriasdiferentes, mas no entanto, chegam à escola ao mesmo

tempo.

O Manuel moveu-se commaior velocidade.

Page 8: Movimentos E ForçAs

Velocidade Média

Calcula-se dividindo a distância percorrida pelo tempo que se demorou a percorrê-la.

A Terra move-se em torno do Sol com velocidade média de 30 km/s. Istosignifica que, num segundo, a Terra

percorre em média 30 km.

Page 9: Movimentos E ForçAs

FORÇAS GRAVÍTICAS

No seu movimento em torno do Sol, os planetas executamtrajectórias curvilíneas, pelo que que deverá existir umaforça responsável por este tipo de movimento: Força daGravidade.

Newton percebeu um dia, quando estava debaixo de uma macieira euma maçã lhe caiu na cabeça, que a força

que fazia cair a maçã era do mesmo tipo da força

que puxava a Lua para a Terra.Newton descobriu,

portanto, que a força gravíticanão existe apenas à superfície da Terra:

existem todo o lado do universo, pelo que se diz universal.

Page 10: Movimentos E ForçAs

Força da Gravidade: é uma força de atracção cujaintensidade é tanto maior quanto maiores forem as massasdos corpos e quanto menor for a distância entre eles.

Tem:

A direcção da linha que une os corpos;

O sentido do corpo atraído para o corpo que exerce aatracção.

Page 11: Movimentos E ForçAs

A intensidade das forças gravitacionais é tanto maiorquanto maiores forem os corpos que se atraem e quantomenor for a distância entre eles.

Page 12: Movimentos E ForçAs

Fenómeno das Marés

Desde há muitos séculos que se associam os fenómenosdas marés à Lua. No entanto, só no séc. XVII, Newtonexplicou correctamente o fenómeno das marés atravésda atracção gravitacional da Lua e do Sol sobre aságuas do mar.

Marés: são o fenómeno periódico da subida e dadescida do nível dos mares.

Page 13: Movimentos E ForçAs

Fenómeno das Marés

As marés devem-se, sobretudo, às forças gravíticas que aLua exerce sobre a Terra. Elas exercem-se sobre as partessólidas e líquidas, mas é nas líquidas que se nota mais esseefeito.

Maré Alta: quando o nível das águas alcança o seu máximo eaí permanece cerca de 8 minutos.

Maré Baixa: quando o nível das águas atinge o nível mínimo.

Page 14: Movimentos E ForçAs

Fenómeno das Marés

As partes da Terra mais próximas da Lua são maisatraídas, deformando a Terra.

A atracção da Lua é maior sobre a água que se encontramais próximo dela (I).

Page 15: Movimentos E ForçAs

Fenómeno das Marés: Efeito do Sol

Quando o efeito da atracção do Sol se soma ao da Lua, asmarés atingem níveis mais elevados e mais baixos, ocorremas marés vivas; caso contrário, têm-se marés mortas.

Page 16: Movimentos E ForçAs

Peso e Massa de um corpo

Na linguagem do dia-a-dia, confunde-se muitas vezes massa e peso!

Dizemos por exemplo: “ O meu peso é 70 kg.”

“Quantos quilogramas pesa este pacote de farinha?”

No entanto, na Física, massa e peso

são duas grandezas diferentes.

Page 17: Movimentos E ForçAs

Massa de um corpo

Quantidade de matéria que existe num corpo;

O valor da massa não varia qualquer que seja o localonde se encontre;

Trata-se de uma grandeza escalar, que ficaperfeitamente definida pelo valor numérico e respectivaunidade de medida (quilograma, kg, no SI).

Mede-se com balanças.

Page 18: Movimentos E ForçAs

Massa de um corpo

“Usei 0,5 kg de farinha na confecção de um bolo. “

Não há dúvidas de que nos estamos a referir ao conceito de massa de um corpo!

Se transportássemos essa farinha para a Lua, o pacote manteria as características e a massa seria a mesma.

Se pesássemos a farinha numa balança de pratos, poderíamos comprovar que continuávamos na presença

de 0,5 kg de farinha.

Page 19: Movimentos E ForçAs

Peso de um corpo

É uma força que corresponde aproximadamente à força de atracçãogravitacional que os planetas exercem sobre os corpos que neles seencontram.

É uma grandeza vectorial e representa-se por P

Page 20: Movimentos E ForçAs

Relação entre a Massa e o Peso de um corpo

O peso do corpo varia com a massa do planeta.

Quanto maior for a massa do planeta, maior é o peso do corpo. E quanto menor for a massa do planeta, menor é o peso

do corpo.

Page 21: Movimentos E ForçAs

Relação entre a Massa e o Peso de um corpo

No mesmo lugar da Terra. O peso de um corpo é tanto maior quanto maior for a sua massa.

Se a massa de um corpo B é o dobro da massa de um corpo A, então, o peso de B também é o dobro do peso

de A.

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Variação do Peso com a altitude

O peso é tanto menor quanto maior for a altitude do lugar onde se encontra, porque, se a altitude é maior, a distância do corpo ao centro da Terra é maior.

Page 24: Movimentos E ForçAs

Variação do Peso com a latitude

O peso é tanto maior quanto maior for a latitude do lugar onde se encontra.

Nas zonas próximas do equador, onde a latitude é menor, a distânciaao centro da Terra é maior, logo o

peso é menor.

Nas zonas próximas dos pólos, onde a latitude é maior, a distância

ao centro da Terra é menor, logo o peso é maior.

Page 25: Movimentos E ForçAs

Massa Peso

Grandeza escalar Grandeza vectorial

Exprime-se em kg Exprime-se em Newton

Mede-se com balanças Mede-se com dinamómetros

Não varia Varia com a massa, altitude e latitude