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Da Terra à Lua Leis de Newton

4 da terra à lua

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Da Terra à Lua Leis de Newton

Interações: à distância e de contacto

No mundo que nos rodeia há interações entre corpos e/ou sistemas que estão

constantemente a acontecer. Em todos os gestos do quotidiano, em inúmeras situações, há

ações recíprocas entre corpos, com consequente alteração do seu estado de repouso ou de

movimento. Que natureza podem ter essas interações?

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Forças de Contacto: Envolvem um contacto físico entre os objetos ou corpos.

Forças de Interação: Não necessitam de contacto.

Interações: à distância e de contacto 3

Interação Gravítica:

Interação responsável pela

queda dos corpos e pela

estabilidade do sistema

solar e da nossa galáxia.

Não tem grande

intensidade (é a mais fraca

de todas as interações) e

decresce com o quadrado

da distância.

Interações fundamentais na Natureza 4

Interação Eletromagnética:

Responsável por fenómenos

.elétricos e magnéticos.

Tem alcance infinito, mas a

sua intensidade decresce com

o inverso do quadrado da

distância entre partículas.

Ocorre entre particulas

eletricamente carregadas.

Pode ser atrativa ou repulsiva.

Interações fundamentais na Natureza 5

Interação Nuclear Forte:

Responsável pela estabilidade

do núcleo atómico.

Interação muito forte.

Tem um alcance da ordem

dos 10−13𝑐𝑚.

Interações fundamentais na Natureza 6

Interação Nuclear Fraca:

Responsável por certas

transformações que podem

ocorrer ao nível dos eletrões e

dos núcleos atómicos.

Interação mais fraca que a

nuclear forte, verifica-se, p.e.,

entre neutrinos.

Essencial à vida pois desempenha

um papel fundamental na

produção de energia pelo Sol.

Interações fundamentais na Natureza 7

Forças: A aplicação de uma força sobre um

corpo pode fazer com que este altere o seu estado de repouso ou de movimento e pode ainda causar-lhe deformação.

Uma vez que não são visíveis, as forças

reconhecem-se pelos efeitos que provocam.

Fisicamente, define-se a força como

sendo uma grandeza vetorial.

Forças

Nota que…

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Um satélite foi colocado em órbita, em torno da Terra

Exercício

Interação à distância

Interação por contacto

O jogador da equipa amarela iniciou o jogo de futebol com um vigoroso pontapé na bola

Um rapaz colocou um livro sobre uma mesa

Friccionou-se uma barra de polietileno e uma barra de acetato com um pano do pó. As barras ficaram eletrizadas e atraíram-se

Um camião, a grande velocidade, chocou de frente com um inseto, lançando-o por cima do para-brisas

Existem forças que atuam no interior do núcleo dos átomos, entre neutrões e protões

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É a força que a Terra exerce em cada corpo. Tem a direção vertical para o centro da Terra e o

sentido de cima para baixo. O seu valor corresponde ao peso do objeto: P = Fg = mg

Força Gravitacional 10

Dois corpos interatuam entre si, com uma força cuja intensidade:

aumenta diretamente com a massa dos corpos;

diminui na razão inversa do quadrado da distância entre os seus centros.

Lei da Gravitação Universal 11

𝐹𝑔 = 𝐺 𝑚1 × 𝑚2

𝑑2

Fg - é a força gravitacional (N)

G – Constante de gravitação universal

G = 6,67 x 10-11 Nxm2xkg-2

m1 e m2 – massas (kg)

d – distância entre os corpos (m)

Se dois objetos interatuam,

a força que o objeto 1

exerce no objeto 2, é igual

em valor à força que o

objeto 2 exerce no objeto

1, com a mesma direção

mas de sentido oposto.

3ª lei de Newton 12

Par ação-reação:

Mesma intensidade (valor absoluto);

Mesma direção;

Sentidos opostos;

Pontos de aplicação diferentes.

3ª lei de Newton 13

A força normal (mesa no

monitor) é a reação à força

que o monitor exerce na

mesa.(normal significa

perpendicular, neste caso).

3ª lei de Newton 14

A força normal (mesa no

monitor) é a reação à força

que o monitor exerce na

mesa.(normal significa

perpendicular, neste caso).

3ª lei de Newton 15

3ª lei de Newton 16

2.ª Lei de Newton 17

Para a mesma força resultante quanto maior for a massa

menor é a aceleração do corpo.

2.ª Lei de Newton 18

Para corpos de massas iguais, quanto maior for a força

resultante maior é a aceleração do corpo.

2.ª Lei de Newton 19

A aceleração de um objeto é diretamente proporcional à intensidade da resultante de forças que atua sobre ele, e inversamente proporcional à sua massa.

2.ª Lei de Newton

Isto significa que:

o quando se aplica uma força sobre um corpo, imprime-se-lhe uma aceleração com o mesmo sentido e direção dessa força;

o Sendo que a resultante das forças é o somatório de todas as forças que atuam no objeto.

𝐹 = 𝑚 × 𝑎

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Quando a resultante de forças que atuam num corpo é nula, o

corpo pode estar em repouso ou animado de movimento

retilíneo uniforme. O corpo está em equilíbrio:

estático (corpo em repouso)

dinâmico (corpo em movimento).

1.ª Lei de Newton 21

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e

Qualquer corpo permanece no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme quando as forças que nele atuam se equilibram.

1.ª Lei de Newton ou Lei da Inércia

Isto significa que:

o Um corpo permanece parado até que alguma força o faça mover;

o Um corpo em m.r.u. continua sempre no seu estado de movimento até que a atuação de uma força o faça parar ou alterar o seu movimento.

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1.ª Lei de Newton ou Lei da Inércia 23

1.ª Lei de Newton ou Lei da Inércia 24

1.ª Lei de Newton ou Lei da Inércia 25