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segunda-feira, 31 de março de 2014















É preciso força para morder esta minhoca!











Uma força é toda a acção capaz de:



Alterar o estado de repouso de um corpo.
Se um corpo estiver em repouso e sobre ele atuar uma força, este pode entrar em movimento.


Alterar o estado de movimento de um corpo.
Se um corpo já estiver em movimento e sobre ele actuar uma força, o valor da sua velocidade pode aumentar ou diminuir.

Causar deformação nos corpos.
Quando os materiais de que são feitos os corpos não resistem à acção da força, sofrem uma deformação.

Para medir o valor de uma força deve ser utilizado um Dinamómetro. 

Representação de uma força:

As Forças são grandezas vectoriais, e por isso representam-se por meio de vectores.

Analisemos com atenção a seguinte figura, onde se representa um rapaz que exerce uma força de 3 Newton na trela de um cão.


O vector Força representado a vermelho corresponde à força exercida pelo rapaz sobre o cão. Este vector apresenta as seguintes características:

Ponto de Aplicação: Ponto A;
Direcção: Horizontal;
Sentido: Esquerda para Direita;
Intensidade: 4N.
Distinguem-se habitualmente dois tipos de Forças:
-De Contacto

                                                                          A Força exercida pelo ciclista nos pedais da bicicleta.

As Forças de Contacto ocorrem quando o agente que exerce a força entra em contacto com o objecto sobre o qual está a exercer a força.

-À Distância


A Força Gravíttica exercida pelo Planeta Terra.

As Forças à Distância ocorrem quando o agente que exerce a força não entra em contacto com o objecto sobre o qual está a exercer a força.





Aceleração média de um corpo:

A Aceleração média de um corpo é uma grandeza que estuda a variação de velocidade do corpo por intervalo de tempo.




A unidade de Sistema Internacional para a aceleração média é o metro por segundo ao quadrado (m/s2).


                         
Neste exemplo, o automóvel parte do repouso e ganha progressivamente velocidade. Está por isso sujeito a uma aceleração, que é responsável pela variação da sua velocidade. Sabemos então que, neste caso, o automóvel parte do repouso (velocidade igual a 0 m/s), e atinge uma velocidade de 30 m/s ao fim de 5 segundos. Determinar a aceleração média é, neste caso, descobrir qual o aumento médio de velocidade deste corpo em cada segundo de movimento.
Em primeiro lugar devemos calcular a variação de velocidade (∆V) do corpo. Neste caso:



Em segundo lugar calcula-se a aceleração média (am)do corpo com base na variação de velocidade (∆V) sofrida e no tempo (t):

Conclui-se então que a cada segundo que passa o valor da velocidade do carro aumenta, em média, 6 m/s.




domingo, 30 de março de 2014

Tipos de movimento

Dependem da trajectória descrita pelo corpo e da velocidade do corpo.


Movimento RECTILÍNEO UNIFORME
Trajectória – linha recta
Velocidade – constante (em direcção, sentido e valor)


                   Percorre espaços iguais em ∆t iguais                                           Permitem calcular o espaço percorrido
                                                                                    Área = espaço percorrido = v x c

Movimento RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO
Aumenta a velocidade - acelerado
Diminui a velocidade - retardado
Movimento RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO
À variação de velocidade, por unidade de tempo, chama-se ACELERAÇÃO MÉDIA
am = aceleração média (m/s2)
v = variação da velocidade (m/s)
t = intervalo de tempo (s)
Movimento RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO
Movimento RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE RETARDADO
PERMITEM CALCULAR O ESPAÇO PERCORRIDO
PERMITEM CALCULAR O ESPAÇO PERCORRIDO pelo cálculo da área
Área = base x altura / 2 
PERMITEM CALCULAR O ESPAÇO PERCORRIDO pelo cálculo da área
Área do trapézio = [(base maior + base menor)/2] x altura 





Qual é a minha velocidade? Ou será rapidez média?













Diferença:

A rapidez média é uma grandeza escalar, ou seja, fica completamente definida através de um

 valor numérico e respectiva unidade de medida.
 

A velocidade é uma grandeza vetorial. Representa-se através de um vetor. É uma grandeza que nos 

informa acerca da rapidez com que um corpo se move, numa determinada direção e sentido.

Rapidez média:

É a razão entre a distância percorrida por um corpo, e o tempo que esse corpo leva a percorrê-la.
 
Pode calcular-se da seguinte forma:
 
Rapidez média = Distância percorrida / Intervalo de tempo
 
Em que:
 
Distância percorrida = Distância percorrida pelo veículo em metros (m).
 
Intervalo de tempo = Tempo que demorou a percorrer a distância referida, em segundos (s).
Distância percorrida e deslocamento: 




Qual é a diferença afinal entre distância percorrida e deslocamento?








distância percorrida (ou espaço percorrido) é a medida sobre a trajectória descrita no movimento; 

seu valor depende da trajectória.

deslocamento é a medida da linha recta que une a posição inicial e a posição final; o seu valor só 

depende destas posições, não depende da trajectória.


Quando um corpo descreve um movimento rectilíneo, sem inversão de sentido, a distância percorrida 

coincide com o valor do deslocamento.


distância percorrida é uma grandeza escalar (quer dizer que fica completamente definida 

através de um valor numérico e respectiva unidade de medida), sempre positiva.

   O deslocamento é uma grandeza vectorial (representa-se por um vector).



A distância de segurança rodoviária:


O risco de acidentes é cada vez maior. Não só porque existem mais veículos a circular, 

mas também porque as velocidades atingidas atualmente são também maiores.

Uma das causas destes acidentes é a falta de segurança e de prevenção.





Distância de segurança rodoviária - É a distância mínima que dois veículos devem manter entre si, 

para que, no caso de uma travagem brusca, não colidam um com o outro, ou seja, é a distância

 total  percorrida por um veículo, desde que o condutor se apercebe do perigo, até ao momento 

em que a viatura pára completamente.


Pode calcular-se da seguinte forma:
Distância de segurança = Distância de reação + Distância de travagem



Em que:
Distância de reação = Distância percorrida pelo veículo durante o tempo de reação.
Tempo de reação = Intervalo de tempo que se inicia no momento em que o condutor se apercebe

 do perigo e termina no momento em que o condutor inicia a travagem. Geralmente varia entre 0,4 

s e 1 s.
Distância de travagem = É a distância percorrida pelo veículo, desde o momento em que o 

condutor inicia a travagem, até ao momento em que o veículo se imobiliza.
Tempo de travagem = Intervalo de tempo que decorre desde o momento em que se inicia a 

travagem, até à sua conclusão.
Com o aumento da velocidade, as distâncias de reação e de travagem aumentam, assim:
Aumento de velocidade => Aumento da distância de segurança
Por outro lado, se o tempo de reacção do condutor aumentar, a distância de reação aumenta também.
Aumento do tempo de reação do condutor => Aumento da distância de segurança


A distância de reação depende de:

  • Velocidade do veículo - A distância de reação é diretamente proporcional à velocidade (por ex: se a velocidade duplica, a distância de reação também duplica.
  • Tempo de reação do condutor - que por sua vez depende das características do condutor (idade, experiência) e das condições do condutor (cansaço, efeito de álcool ou drogas, sonolência, ingestão de determinados medicamentos, estados emocionais fortes, uso de telemóveis ou outros dispositivos, etc.)
A distância de travagem depende de:

  • Velocidade do veículo - A distância de travagem aumenta exponencialmente com a velocidade, pelo que é extremamente importante respeitar os limites de velocidade impostos pelo código da estrada.
  • Características do veículo - O seu estado geral de manutenção, a sua idade, o tipo de veículo e o estado dos pneus e travões em particular.
  • Estado do pavimento - Se o pavimento não estiver nas melhores condições, aumenta a distância de travagem.
  • Condições atmosféricas - Se esistirem condições adversas (chuva, neve ou gelo, por exemplo) o tempo de trabagem varia significativamente, pelo que o condutor deve adaptar o seu tipo de condução e a velocidade às condições atmosféricas. Deve conduzir mais devagar se houver pavimento molhado, usar correntes de neve, na presença de neve, para aumentar o atrito e evitar conduzir, se houver gelo na estrada.