resnick, halliday, krane, fÍsica, 4.ed., ltc, rio...

1
Problemas Resolvidos de Física Prof. Anderson Coser Gaudio – Depto. Física – UFES ________________________________________________________________________________________________________ Resnick, Halliday, Krane - Física 2 - 4 a Ed. - LTC - 1996. Cap. 2 – Movimento Unidimensional RESNICK, HALLIDAY, KRANE, FÍSICA, 4.ED., LTC, RIO DE JANEIRO, 1996. FÍSICA 1 CAPÍTULO 2 – MOVIMENTO UNIDIMENSIONAL 29. Para decolar, um avião a jato necessita alcançar no final da pista a velocidade de 360 km/h. Supondo que a aceleração seja constante e a pista tenha 1,8 km, qual a aceleração mínima necessária, a partir do repouso? (Pág. 29) Solução. Trata-se de movimento retilíneo com aceleração constante. O cálculo pode ser feito por meio da Eq. (1). x a v v + = 2 2 0 2 (1) ( ) 2 2 2 2 2 0 3 1 m/s 360 km/h 0 3, 6 km/h 2, 7777 m/s 2 2 (1,80 10 m) v v a x × = = = × × 2 m/s 78 , 2 a

Upload: doanquynh

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: RESNICK, HALLIDAY, KRANE, FÍSICA, 4.ED., LTC, RIO …profanderson.net/files/problemasresolvidos/rhk4/c02/rhk4_c02_p029.pdf · FÍSICA 1 . CAPÍTULO 2 – MOVIMENTO UNIDIMENSIONAL

Problemas Resolvidos de Física Prof. Anderson Coser Gaudio – Depto. Física – UFES

________________________________________________________________________________________________________ Resnick, Halliday, Krane - Física 2 - 4a Ed. - LTC - 1996. Cap. 2 – Movimento Unidimensional

RESNICK, HALLIDAY, KRANE, FÍSICA, 4.ED., LTC, RIO DE JANEIRO, 1996.

FÍSICA 1

CAPÍTULO 2 – MOVIMENTO UNIDIMENSIONAL

29. Para decolar, um avião a jato necessita alcançar no final da pista a velocidade de 360 km/h.

Supondo que a aceleração seja constante e a pista tenha 1,8 km, qual a aceleração mínima necessária, a partir do repouso? (Pág. 29)

Solução. Trata-se de movimento retilíneo com aceleração constante. O cálculo pode ser feito por meio da Eq. (1). xavv ∆+= 22

02 (1)

( )

22

2 220

3

1 m/s360 km/h 03,6 km/h

2,7777 m/s2 2 (1,80 10 m)

v vax

× − − = = =∆ × ×

2m/s 78,2≈a