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Exerc´ ıcios Resolvidos - 7 o . Tarefa 14 de abril de 2013 Quest˜ ao 1 Um disco s´ olido de raio R pode ser suspenso por um eixo horizontal a uma distˆ ancia h de seu centro. (a) Calcule o comprimento do pˆ endulo simples equivalente. (b) Calcule a posi¸c˜ ao do eixo para o qual o per´ ıodo ´ e m´ ınimo. (c) Fa¸ ca um gr´ afico do per´ ıodo como fun¸c˜ ao de h. Solu¸ ao Sabemos que o momento de in´ ercia do disco em rela¸c˜ ao ao eixo normal a ele que passa pelo seu cen- tro vale I zz = MR 2 2 .Com esse resultado, podemos usar o teorema das placas finas para concluir que I zz = I xx + I yy , e pela simetria do disco ent˜ ao I xx = I yy = MR 2 4 . Agora, usamos o teorema dos eixos paralelos para encontrar o momento de in´ ercia do disco em rela¸c˜ ao ao eixo horizontal que passa a uma distˆ ancia h do diˆametro referido na figura acima: I AB = MR 2 4 + Mh 2 = M (x 2 + R 2 4 ) Analisando o torque da for¸ca peso: τ p = I AB ~ α (x sin θ~ u x - x cos θ~ u y ) (-mg ~ u y )= M (x 2 + R 2 4 ) ¨ θ~ u z -gx sin θ =(x 2 + R 2 4 ) ¨ θ Para pequenas perturba¸ c˜oes: (x 2 + R 2 4 ) ¨ θ + gxθ =0 ¨ θ + (4gx)θ =0 o que demonstra o MHS. Assim, o per´ ıdo fica T (x)=2π s 4x 2 + R 2 4gx . Para analisar o valor m´ ınimo do per´ ıodo, vamos encontrar a primeira e a segunda derivadas de T . T 0 (x)= 2 4x 2 - R 2 4x 2 + R 2 (gx) 3/2 T 00 (x)=2π 3R 4 + 24R 2 x 2 - 16x 4 8x 2 (R 2 +4x 2 ) 3/2 gx Para obter os pontos cr´ ıticos da primeira derivada, fazemos T 0 (x)=0=> 4x 2 - R 2 =0=>x = R 2 1

Tarefa7

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Page 1: Tarefa7

Exercıcios Resolvidos - 7o. Tarefa

14 de abril de 2013

Questao 1

Um disco solido de raio R pode ser suspenso por um eixo horizontal a uma distancia h de seucentro. (a) Calcule o comprimento do pendulo simples equivalente. (b) Calcule a posicao doeixo para o qual o perıodo e mınimo. (c) Faca um grafico do perıodo como funcao de h.

Solucao

Sabemos que o momento de inercia do disco em relacao ao eixo normal a ele que passa pelo seu cen-

tro vale Izz =MR2

2.Com esse resultado, podemos usar o teorema das placas finas para concluir que

Izz = Ixx + Iyy, e pela simetria do disco entao Ixx = Iyy =MR2

4. Agora, usamos o teorema dos eixos

paralelos para encontrar o momento de inercia do disco em relacao ao eixo horizontal que passa a umadistancia h do diametro referido na figura acima:

IAB =MR2

4+Mh2 = M(x2 +

R2

4)

Analisando o torque da forca peso:τp = IAB~α

(x sin θ ~ux − x cos θ ~uy) ∧ (−mg ~uy) = M(x2 +R2

4)θ ~uz

−gx sin θ = (x2 +R2

4)θ

Para pequenas perturbacoes:

(x2 +R2

4)θ + gxθ = 0

θ + (4gx)θ = 0

o que demonstra o MHS. Assim, o perıdo fica T (x) = 2π

√4x2 +R2

4gx. Para analisar o valor mınimo do

perıodo, vamos encontrar a primeira e a segunda derivadas de T .

T ′(x) =gπ

2

4x2 −R2

√4x2 +R2(gx)3/2

T ′′(x) = 2π3R4 + 24R2x2 − 16x4

8x2(R2 + 4x2)3/2√gx

Para obter os pontos crıticos da primeira derivada, fazemos

T ′(x) = 0 => 4x2 −R2 = 0 => x =R

2

1

Page 2: Tarefa7

uma vez que apenas a raiz positiva e relevante. Para concluir que este ponto e de mınimo, analisamos a

segunda derivada, para qual podemos mostrar que e sempre positiva para x <1

2

√2√

3 + 3R ≈ 1, 27R,

e como x e semrpe menor que R essa inequacao e sempre satisfeita. Portanto, o ponto encontrado e demınimo., isto e, gera o perıodo mınimo. O grafico pedido esta ilustrado abaixo:

Questao 2

O que acontece para a solucao da eq.(12.54) quando γ = ω0?. Verifique, por substituicao diretaque, neste caso, a solucao geral da Eq. (12.52) e x = (A+Bt)e−γt. Diz-se, entao, que o osciladore criticamente amortecido. Determine A e B no caso em que t = 0, x = x0ev = 0. Faca umgrafico de x em funcao de t. Que diferencas voce nota entre este problema e o anterior?

Solucao

A equacao 12.54 e ω =√ω20 − γ2. Quando γ = ω0, a equacao 12.54 nos diz que ω = 0. Trata-se de

um amortecimento crıtico, no qual x(t) = (A+Bt)e−γt e solucao, o que e pode ser verificado diretamente:

d2x

dt+ 2γ

dx

dt+ ω2

0x

d2(A+Bt)e−γt

dt+ 2γ

d(A+Bt)e−γt

dt+ γ2(A+Bt)e−γt

d2(−γ(A+Bt)e−γt + e−γtB)

dt+ 2γ(−γ(A+Bt)e−γt + e−γtB) + γ2(A+Bt)e−γt

γ2(A+Bt)e−γt − γe−γtB − γe−γtB − 2γ2(A+Bt)e−γt + 2γe−γtB + γ2(A+Bt)e−γt = 0

Ou seja, a expressao para x(t) e solucao.Para t = 0:

x(0) = x0 = e−γ.0(A+B.0) = A

comod2x

dt+ 2γ

dx

dt+ ω2

0x = 0, se x = 0 e v = 0:

γ2e−γt(A+Bt)− 2γe−γtB + 0 + γ2x0 = 0 => 2γx0 − 2B

B = γx0

2

Page 3: Tarefa7

O amortecimento crıtico representa, assim, a menor magnitude de amortecimento para a qual nenhumaocilacao ou ciclo ocorre, em sistemas estruturais submetidos a vibracoes livres.

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