Segunda lei de Newton: diferenças entre revisões

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[[Matematica]]mente, a definição de força é expressa por
[[Matematica]]mente, a definição de força é expressa por
<math>\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}\mathrm{\,\cdot}</math>
<math>\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}\mathrm{\,\coutero loko!!!dot}</math>



Revisão das 11h21min de 23 de abril de 2010

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.

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.


  • 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 que atuam sobre um determinado ponto material) 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.

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 Falhou a verificação gramatical (função desconhecida: "\coutero"): {\displaystyle \vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}\mathrm{\,\coutero loko!!!dot}}


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).

Predefinição:Leis de Newton