Tensão (física): diferenças entre revisões

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Em [[física]], '''tensão''' é a grandeza de força de tração exercida a um cabo, corda ou um objeto sólido similar por outro objeto. É a resultante das forças de atração e de repulsão eletrostática entre as partículas de um sólido quando submetido à uma deformação, em que a tendência de voltar ao seu estado inicial é observada. A tensão é o oposto de [[compressão]].<ref name="Physics">''Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics'', Section 5.7. Seventh Edition, Brooks/Cole Cengage Learning, 2008.</ref>
Em [[física]], '''tensão''' é a grandeza de força de tração exercida a um cabo, corda ou um objeto sólido similar por outro objeto. É a resultante das forças de atração e de repulsão eletrostática entre as partículas de um sólido quando submetido à uma deformação, em que a tendência de voltar ao seu estado inicial é observada. A tensão é o oposto de [[Compressão física|compressão]].<ref name="Physics">''Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics'', Section 5.7. Seventh Edition, Brooks/Cole Cengage Learning, 2008.</ref>


A tensão é medida em [[newton (unidade)|newtons]] segundo o [[sistema internacional de unidades]], sempre mensurada paralelamente à corda em que se aplica. Há duas possibilidades básicas de sistemas formados por corda e objeto: ou aceleração é zero e o sistema está em equilíbrio, ou existe aceleração e, portanto, há uma força resultante. Note que em ambos os casos a massa da corda é desprezível.
A tensão é medida em [[newton (unidade)|newtons]] segundo o [[sistema internacional de unidades]], sempre mensurada paralelamente à corda em que se aplica. Há duas possibilidades básicas de sistemas formados por corda e objeto: ou aceleração é zero e o sistema está em equilíbrio, ou existe aceleração e, portanto, há uma força resultante. Note que em ambos os casos a massa da corda é desprezível.

Revisão das 01h42min de 17 de junho de 2012

Um pendulo é um sistema sob força resultante, no qual se pode observar a variação periódica da tensão.

Em física, tensão é a grandeza de força de tração exercida a um cabo, corda ou um objeto sólido similar por outro objeto. É a resultante das forças de atração e de repulsão eletrostática entre as partículas de um sólido quando submetido à uma deformação, em que a tendência de voltar ao seu estado inicial é observada. A tensão é o oposto de compressão.[1]

A tensão é medida em newtons segundo o sistema internacional de unidades, sempre mensurada paralelamente à corda em que se aplica. Há duas possibilidades básicas de sistemas formados por corda e objeto: ou aceleração é zero e o sistema está em equilíbrio, ou existe aceleração e, portanto, há uma força resultante. Note que em ambos os casos a massa da corda é desprezível.

Sistema em equilíbrio

O sistema está em equilíbrio quando a soma de todas as forças é igual a zero


[1]


Para exemplo, considere um sistema formado por um objeto sendo suspendido por uma corda sujeita a tensão (T), em velocidade constante. Pelo fato da velocidade ser constante, não há aceleração, e por isso o sistema está em equilibro. Nesse caso a tensão na corda, que puxa o objeto para cima, é igual a força peso (mg), que puxa o objeto para baixo).


[1]


Sistema sob força resultante

Um sistema terá uma força resultante quando a soma de todas as forças é diferente de zero. Aceleração e força resultante são coexistentes.


[1]


Considere agora o mesmo sistema mencionado acima, exceto por sua velocidade estar aumentando durante o tempo. Nesse caso haverá diferença de velocidade, e consequentemente, aceleração positiva, o que provocará uma força resultante apontada para cima, indicando .


[1]


Em outro exemplo, suponha que dois corpos 1 e 2 possuindo massas e , respectivamente, conectadas umas às outras por uma corda inextensível sobre uma polia sem atrito. Haverá duas forças atuando sobre o corpo 1: seu peso () o atraindo para baixo, e a tensão na corda, puxando-o para cima. Se a massa do corpo 1 for maior que a do corpo 2 (), haverá força resultante , sendo , e então .

Ver também

Referências

  1. a b c d e Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Section 5.7. Seventh Edition, Brooks/Cole Cengage Learning, 2008.