Física
Cursos do Blog - Mecânica
Impulso e Quantidade de MovimentoBorges e NicolauUm corpo de massa m desloca-se com velocidade vetorial constante v1. Num certo instante t1 uma força resultante F, constante, passa a agir no corpo, na direção e sentido de v1. Nestas condições, num instante t2 a velocidade vetorial do corpo passa a ser v2.Pela Segunda Lei de Newton, temos: F = m.a
Sendo F constante, resulta que a aceleração a é também constante e podemos escrever: a = ?v/?t. Assim, temos:F = m.?v/?t F.?t = m.(v2 - v1)F.?t = m.v2 - m.v1 (1)Este resultado introduz dois novos conceitos: ? o de impulso I de uma força constante F que age num corpo num intervalo de tempo ?t: I = F.?t.
O impulso I tem a mesma direção e sentido da força constante F.Sua intensidade I = F.?t é medida no SI em newton x segundo (N.s).? o de quantidade de movimento Q igual ao produto da massa m do corpo pela sua velocidade vetorial v: Q = m.v.A quantidade de movimento Q tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade vetorial v.Sua intensidade Q = m.v é medida no SI em quilograma x metro por segundo (kg.m/s). Assim, nos instantes t1 e t2, temos:Q1 = m.v1 e Q2 = m.v2De (1), levando em conta os conceitos definidos, obtemos:I = Q2 - Q1
Este último resultado constitui o Teorema do Impulso: O impulso da força resultante num dado intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento no mesmo intervalo de tempo.Este teorema tem validade geral, embora tenha sido demonstrado no caso em que a força resultante é constante.Observação: Se a força F tiver direção constante e intensidade variável em função do tempo, a intensidade do impulso da força, num certo intervalo de tempo, é numericamente igual à área no diagrama F x t:Exercícios básicosExercício 1:Uma força horizontal, para a direita, com intensidade constante F = 10 N, age num bloco durante um intervalo de tempo de 10 s. Dê a direção, o sentido e a intensidade do impulso da força no intervalo de tempo considerado.Exercício 2:Uma pequena esfera cujo peso tem intensidade 2,0 N é abandonada de uma certa altura e atinge o solo depois de 6,5 s. Dê a direção, o sentido e a intensidade do impulso do peso da esfera desde o instante em que foi abandonada até o instante que atinge o solo. Exercício 3:Uma pequena esfera de massa m = 0,2 kg descreve, num plano vertical, um movimento circular e uniforme no sentido horário com velocidade escalar de 5 m/s. Represente as quantidades de movimento Q1 e Q2 nos instantes em que a esfera passa pelos pontos 1 e 2 indicados na figura e calcule seus módulos.Exercício 4:Retome o exercício anterior. Represente o vetor Q2 - Q1 e calcule o seu módulo. Exercício 5:Um corpo se desloca sob ação de uma força de direção constante. Qual é a intensidade do impulso que age no corpo no intervalo de tempo de 0 a 10 s?Considere os casos:Nota: As notações de força (F), velocidade (v), impulso (I) e quantidade de movimento (Q), em negrito, representam grandezas vetoriais.
loading...
-
Cursos Do Blog - Mecânica
A bola, ao ser cabeceada, recebe um impulso 34ª aula Teorema do Impulso Borges e Nicolau Resumindo a aula anterior:xImpulso I de uma força constante F que age num corpo num intervalo de tempo ?t é a grandeza vetorial: ...
-
Cursos Do Blog - Mecânica
15ª aula - 2º semestre Teorema do Impulso Borges e Nicolau Resumindo a aula anterior:xImpulso I de uma força constante F que age num corpo num intervalo de tempo ?t é a grandeza vetorial: ...
-
Cursos Do Blog - Mecânica
Teorema do Impulso Borges e Nicolau Resumindo a aula anterior:xImpulso I de uma força constante F que age num corpo num intervalo de tempo ?t é a grandeza vetorial: ...
-
Cursos Do Blog - Respostas 07/11
Teorema do Impulso Borges e Nicolau Exercício 1:Um corpo de massa m = 2,0 kg desloca-se com velocidade vetorial constante v1, de módulo 5,0 m/s. Num certo instante t1 = 5,0 s uma força resultante F, constante, de intensidade 2,0 N, passa a agir no...
-
Cursos Do Blog - Mecânica
Teorema do Impulso Borges e Nicolau Resumindo a aula anterior:xImpulso I de uma força constante F que age num corpo num intervalo de tempo ?t é a grandeza vetorial: ...
Física