O que acontece quando a força resultante é diferente de zero?

Conteúdo:

  • 1 O que acontece quando a força resultante é diferente de zero?
  • 2 Quando a força resultante que atua sobre um corpo é zero podemos afirmar que?
  • 3 Qual a força resultante sobre o objeto?
  • 4 Como deve ser a força resultante sobre um objeto para que ele permaneça em movimento com velocidade constante?
  • 5 O que e resultante nula?
  • 6 Quando a força resultante e constante?
  • 7 Quando a força resultante sobre um corpo é nula ele poderá ficar em repouso ou em MRU essa afirmação se deve a *?
  • 8 O que é uma força resultante de um exemplo?

O que acontece quando a força resultante é diferente de zero?

Quando um corpo está sujeito a uma resultante não nula (diferente de zero) de forças, ele adquire uma aceleração (variação de velocidade). Essa aceleração, por sua vez, é inversamente proporcional à sua massa, ou seja, quanto maior for a massa, menor será a aceleração adquirida pelo corpo.

Quando a força resultante que atua sobre um corpo é zero podemos afirmar que?

A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, estabelece que, se a força resultante sobre um corpo for nula (igual a zero), esse corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme.

Qual a força resultante sobre o objeto?

Se diversas forças agem sobre um objeto, então a força resultante é a soma de todas as forças.

Como deve ser a força resultante sobre um objeto para que ele permaneça em movimento com velocidade constante?

A velocidade de um objeto apenas permanecerá constante na ausência de quaisquer forças ou se as forças que atuam sobre ele se cancelarem uma à outra, ou seja, a força resultante for igual a zero.

O que e resultante nula?

Quando a resultante das forças aplicadas num corpo é nula… Um corpo parado está sujeito à acção de duas forças: o peso do corpo P e a força exercida pelo suporte RN . Estas forças têm a mesma linha de acção, a mesma intensidade e sentidos opostos; por isso a sua soma é zero – a força resultante é nula.

Quando a força resultante e constante?

Força resultante e aceleração são duas grandezas físicas intimamente ligadas e diretamente proporcionais, ou seja, se aumentarmos a força, aumentamos a aceleração na mesma proporção. Essa constante é a massa do corpo em que é aplicada a força resultante.

Quando a força resultante sobre um corpo é nula ele poderá ficar em repouso ou em MRU essa afirmação se deve a *?

1ª lei de Newton: lei da inércia A primeira lei de Newton afirma que todo corpo apresenta a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, caso a resultante das forças que atuam sobre ele seja nula.

O que é uma força resultante de um exemplo?

Uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de “gravidade zero”. II. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta a uma velocidade constante tem módulo diferente de zero.

A PRIMEIRA LEI DE NEWTON

Newton com base nas idéias de Galileu, estabelece a primeira lei do movimento, também conhecida como Lei da Inércia:

"Qualquer corpo permanece no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre esse corpo for nula".

Assim, se o corpo estiver em repouso continuará; em repouso; se estiver em movimento, continuará o seu movimento em linha reta e com velocidade constante.

A SEGUNDA LEI DE NEWTON

A segunda lei de Newton, explica o que acontece ao corpo quando a resultante das forças é diferente de zero.

Imagine que empurra uma caixa sobre uma superfície lisa (pode-se desprezar a influência de atrito). Quando se exerce uma certa força horizontal F, a caixa adquire uma aceleração a. Se aplicar uma força duas vezes superior, a aceleração da caixa também será 2 vezes superior e assim por diante. Ou seja, a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que sobre ele atua.

Entretanto, a aceleração de um corpo também depende da sua massa. Imagine, que se aplica uma  for�a F a um corpo com massa 2 vezes maior. A aceleração produzida será, então, a/2. Se a massa triplicar, a mesma força aplicada irá produzir uma aceleração a/3. E assim por diante. De acordo com esta observação, conclui-se que: a aceleração de um objeto é inversamente proporcional à sua massa.

A 2a Lei de Newton pode enunciar-se do seguinte modo:

A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à intensidade da resultante das forças que atuam sobre o corpo, tem direção e sentido dessa força resultante e é inversamente proporcional à sua massa.

A segunda lei de Newton também conhecida por Lei Fundamental da Dinâmica pode ser expressa matematicamente por:

 

O que acontece quando a força resultante é diferente de zero?

Como a massa é expressa em Kg e a aceleração, em m/s2, a unidade SI de for�a será kg.m/s2, e é chamada de Newton (N).

A TERCEIRA LEI DE NEWTON

Quando um sistema interage com outro sistema, exercem-se sempre forças simultâneas que têm:

         a mesma linha de ação;

         a mesma intensidade;

         sentidos opostos.

No entanto, estas forças estão aplicadas em corpos diferentes, nunca se anulam.

F12 = - F21

Diz-se, sempre que se verifique uma interação, as forças atuam aos pares. As duas forças que interagem constituem um par ação-reação. É indiferente considerar qualquer delas como ação ou reação.

A 3a Lei de Newton pode enunciar-se do seguinte modo:

Quando dois corpos interagem, a força que o corpo 1 exerce sobre o corpo 2 é igual e oposta à força que o corpo 2 exerce sobre o corpo 1

Imagine um corpo em queda livre. O peso (P = m � g , g � a aceleração da gravidade aproximadamente 9,8 m/s� ) deste corpo é a for�a exercida pela Terra sobre ele. A reação a esta for�a é a for�a que o corpo exerce sobre a Terra, P' = - P. A for�a de reação, P', deve acelerar a Terra em direção ao corpo, assim como a força de ação, P, acelera o corpo em direção à Terra. Entretanto, como a Terra possui uma massa muito superior à do corpo, a sua aceleração é muito inferior à do corpo (veja a 2a Lei).

Quando a força resultante é diferente de zero?

Quando um corpo está sujeito a uma resultante não nula (diferente de zero) de forças, ele adquire uma aceleração (variação de velocidade). Essa aceleração, por sua vez, é inversamente proporcional à sua massa, ou seja, quanto maior for a massa, menor será a aceleração adquirida pelo corpo.

O que acontece com um corpo quando a força resultante sobre ele é diferente de zero *?

Segundo essa lei, um corpo que esteja em repouso permanecerá em repouso a não ser que uma força resultante não nula atue sobre ele. O mesmo acontece com um corpo que esteja em Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). Ele não mudará a sua velocidade a menos que uma força resultante não nula aja sobre ele.

O que acontece se a força resultante for 0?

A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, estabelece que, se a força resultante sobre um corpo for nula (igual a zero), esse corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme.

Quando aplicamos uma força resultante não nula sobre um corpo?

Quando aplicamos uma força resultante não nula sobre um corpo, ele passa a se mover com uma certa aceleração. A força resultante sobre esse corpo equivale a: a) variação da sua quantidade de movimento em relação ao tempo.