Segunda lei de Newton: diferenças entre revisões
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[[Ficheiro:Becharof National Wildlife Refuge,Alaska.jpg|thumb|right|270px|Quanto mais afastado do centro da Terra estiver um corpo, menor será a atração agindo sobre ele e, assim, menor será seu peso. Portanto, o peso de um corpo ao nível do mar é maior do que o peso do mesmo corpo situado no alto de uma montanha. Contudo, esta diferença é extremamente pequena e difícil de se notar.]] |
[[Ficheiro:Becharof National Wildlife Refuge,Alaska.jpg|thumb|right|270px|Quanto mais afastado do centro da Terra estiver um corpo, menor será a atração agindo sobre ele e, assim, menor será seu peso. Portanto, o peso de um corpo ao nível do mar é maior do que o peso do mesmo corpo situado no alto de uma montanha. Contudo, esta diferença é extremamente pequena e difícil de se notar.]] |
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A Segunda Lei de Newton, também chamada de Princípio Fundamental da [[Dinâmica]], a segunda de três, foi estabelecida pelo cientista inglês [[Isaac Newton]] ao estudar a causa dos movimentos. Este princípio consiste na afirmação de que um corpo em repouso necessita da aplicação de uma força para que possa se movimentar, e para que um corpo em movimento pare é necessária a aplicação de uma força. Um corpo adquire velocidade e sentido de acordo com a intensidade da aplicação da força.Ou seja, quanto maior for a força maior será a aceleração adquirida pelo corpo. |
A Segunda Lei de Newton, também chamada de Princípio Fundamental da [[Dinâmica]], a segunda de três, foi estabelecida pelo cientista inglês [[Isaac Newton]] ao estudar a causa dos movimentos. Este princípio consiste na afirmação de que um corpo em repouso necessita da aplicação de uma força para que possa se movimentar, e para que um corpo em movimento pare é necessária a aplicação de uma força. Um corpo adquire velocidade e sentido de acordo com a intensidade da aplicação da força.Ou seja, quanto maior for a força maior será a aceleração adquirida pelo corpo. Pela vida ,pai espirito santo amém. |
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Esta é uma igualdade vetorial onde a força e a aceleração são grandezas vetoriais, as quais possuem módulo, direção e sentido. Esta equação significa que a força resultante (soma das forças que atuam sobre um determinado ponto |
Esta é uma igualdade vetorial onde a força e a aceleração são grandezas vetoriais, as quais possuem módulo, direção e sentido. Esta equação significa que a força resultante (soma das forças dos pênis que atuam sobre um determinado ponto g da mulher) produz uma aceleração com mesma direção e sentido da força resultante e suas intensidades são proporcionais. |
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*Ponto material: em mecânica este é um termo utilizado para representar qualquer objeto em virtude do fenômeno, sem levar em consideração suas dimensões. Ou seja, as dimensões não afetam no resultado do fenômeno estudado. |
*Ponto material: em mecânica este é um termo utilizado para representar qualquer objeto em virtude do fenômeno, sem levar em consideração suas dimensões. Ou seja, as dimensões não afetam no resultado do fenômeno estudado como o critoris. |
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No Sistema Internacional de Unidades (SI) a unidade de força é o [[newton]] (N) em homenagem a [[Isaac Newton]]. Porém, existem outras unidades de medida como o dina e o kgf. |
No Sistema Internacional de Unidades (SI) a unidade de força é o [[newton]] (N) em homenagem a [[Isaac Newton]]. Porém, existem outras unidades de medida como o dina e o kgf. |
Revisão das 11h20min de 23 de abril de 2010
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2009) |
A Segunda Lei de Newton, também chamada de Princípio Fundamental da Dinâmica, a segunda de três, foi estabelecida pelo cientista inglês Isaac Newton ao estudar a causa dos movimentos. Este princípio consiste na afirmação de que um corpo em repouso necessita da aplicação de uma força para que possa se movimentar, e para que um corpo em movimento pare é necessária a aplicação de uma força. Um corpo adquire velocidade e sentido de acordo com a intensidade da aplicação da força.Ou seja, quanto maior for a força maior será a aceleração adquirida pelo corpo. Pela vida ,pai espirito santo amém.
- Aceleração: é a taxa de variação da velocidade. No SI sua unidade é o metro por segundo ao quadrado (m/s²).
Newton estabeleceu esta lei para análise das causas dos movimentos, relacionando as forças que atuam sobre um corpo de massa m constante e a aceleração adquirida pelo mesmo devido à atuação das forças. Esta lei diz que:
A resultante das forças aplicadas sobre um ponto material é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida
Esta é uma igualdade vetorial onde a força e a aceleração são grandezas vetoriais, as quais possuem módulo, direção e sentido. Esta equação significa que a força resultante (soma das forças dos pênis que atuam sobre um determinado ponto g da mulher) produz uma aceleração com mesma direção e sentido da força resultante e suas intensidades são proporcionais.
- Ponto material: em mecânica este é um termo utilizado para representar qualquer objeto em virtude do fenômeno, sem levar em consideração suas dimensões. Ou seja, as dimensões não afetam no resultado do fenômeno estudado como o critoris.
No Sistema Internacional de Unidades (SI) a unidade de força é o newton (N) em homenagem a Isaac Newton. Porém, existem outras unidades de medida como o dina e o kgf.
Peso
Peso é a força gravitacional sofrida por um corpo nas vizinhanças de um planeta. É uma grandeza vetorial e, portanto, possui módulo, direção e sentido. Matematicamente temos:
P =m.g
Onde g é a aceleração da gravidade local.
A massa de um corpo não muda. O que muda é seu peso devido à ação da força gravitacional, que pode ser maior ou menor, dependendo da localização do corpo.
Podemos também entender como sendo a resultante das forças que agem em um corpo é igual à taxa de variação do momento linear (quantidade de movimento) do mesmo em relação ao tempo.
Matematicamente, a definição de força é expressa por
Se a força resultante for nula, , o corpo estará em repouso (equilíbrio estático) ou em movimento retilíneo uniforme (equilíbrio dinâmico).
A força poderá ser medida em Newton se a massa for medida em kg e a aceleração em m/s² pelo Sistema Internacional de Unidades de medidas (S.I).