Aplicações da Primeira Lei de Newton (Princípio da Inércia) Um passageiro em pé dentro de um ônibus parado que acelera bruscamente, tende a ter o corpo jogado para trás, para manter o seu estado de repouso.
As leis de Newton podem ser aplicadas a diversas situações, entre as mais importantes destacam-se as forças de atrito, a decomposição do peso no plano inclinado e a aplicação das forças centrípetas em trajetórias curvas.
Quando estamos dentro de um ônibus em pé e o mesmo freia bruscamente, por inércia, somos atirados para frente. Quando um carro vai fazer uma curva é necessário que uma força atue, pois de outra forma o carro irá seguir em linha reta.
Confira alguns exemplos em que podemos observar a lei da ação e reação: Quando andamos, empurramos o chão para trás. O chão, por sua vez, nos empurra para frente.
As Leis de Newton são os itens principais e necessários para a construção do que conhecemos hoje por Mecânica Newtoniana, ou ainda, de Mecânica Clássica, pois a mesma explica de forma clara e precisa a física cotidiana que está relacionada aos inúmeros movimentos ocorridos no nosso dia a dia.
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Ao chutar-se uma bola, percebe-se que a força aplicada pelo chute define qual será a velocidade em que a bola será lançada: quanto maior é a força, maior será a aceleração adquirida pela bola, o mesmo aplica-se a bolas de diferentes massas, uma vez que: quanto mais leve é a bola, mais aceleração ela adquire.
Exemplos da 3ª Lei de Newton
A parede irá aplicar uma força de mesma intensidade e direção, mas sentidos opostos, fazendo com que o corpo se desloque. Disparo com arma de fogo: quando uma pessoa atira com uma arma, o atirador é empurrado para trás devido à força de reação no sentido contrário do disparo do projétil.
O mesmo acontece se ele estiver em linha reta. Uma aplicação desta lei no cotidiano: se você permanecer parado no mesmo lugar só sairá dessa posição se outra força agir sobre seu corpo como, por exemplo, um soco ou um empurrão. Outro exemplo de aplicação dessa lei no cotidiano é o movimento dos carros.
Situações de ação e reação são muito comuns em nosso cotidiano, ocorrem sempre que temos forças em ação e, portanto, em reação. Por exemplo, ao empurrarmos um carro, exercemos uma força sobre o carro e este exerce uma força sobre nós.
Entre os mais importantes princípios de Newton estão a lei da gravitação universal, a decomposição da luz solar no espectro, e os anéis coloridos da luz solar no espectro.
Ao disparar um tiro, um atirador é impulsionado em sentido contrário da bala por uma força de reação ao disparo. Na colisão entre um carro e um caminhão, ambos recebem a ação de forças de mesma intensidade e sentido contrário.
e) Correta: Haverá equilíbrio quando as forças que atuam no mesmo corpo possuírem mesma intensidade e sentidos opostos. Esse não é o caso da Terceira lei de Newton, pois, nessa lei, as forças atuam em corpos diferentes.
Por meio da terceira lei de Newton, é possível perceber que todas as forças formam-se e cancelam-se aos pares, isto é, quando um corpo A faz força sobre um corpo B, esse corpo B resiste à aplicação dessa força por meio da reação, que atua sobre o corpo A.
A Segunda lei de Newton explica que força resultante aplicada a um corpo, é igual ao produto da massa da matéria pela aceleração adquirida. Ou seja, a soma da força vetorial sobre um corpo produzirá uma aceleração desse corpo diretamente proporcional ao seu momento linear.
A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, trata da relação entre a força e a aceleração de um corpo. Essa é a segunda das três leis de Isaac Newton, que explicam a dinâmica do movimento dos corpos.
Desta forma, se aplicarmos a mesma força em dois corpos com massas diferentes, o de maior massa sofrerá uma menor aceleração. Daí concluímos que o de maior massa resiste mais as variações de velocidade, logo tem maior inércia. Exemplo: Um corpo de massa igual a 15 kg move-se com aceleração de módulo igual a 3 m/s2.
Por nunca agir sobre os mesmos corpos, em hipótese alguma haverá ação sem reação, de modo que a resultante entre essas forças não pode ser nula, bem como, não pode se equilibrar, pois elas atuam em corpos diferentes.
CASA) Não é necessário a existência de uma força resultante atuando: a) quando se passa do estado de repouso ao de movimento uniforme. b) para manter um objeto em movimento retilíneo e uniforme. c) para manter um corpo em movimento circular e uniforme.
O referencial inercial é o sistema que torna válido o Princípio da Inércia, pois trata-se de um sistema de referência que não possui aceleração em relação aos corpos fixos. Ou seja, é aquele referencial em que a Primeira Lei de Newton descreve corretamente o movimento de um corpo em equilíbrio.
1ª Lei de Newton – Princípio da Inércia
Isto significa que um objeto em repouso ou movimento retilíneo uniforme tende a permanecer nesse estado se a força resultante sobre ele é nula. O princípio da inércia pode ser observado em várias situações como: No movimento de um ônibus, como mostra a simulação a seguir.
Isaac Newton foi uma das figuras mais importantes da ciência ocidental, tendo feito contribuições inestimáveis em diversos ramos do conhecimento. Astrônomo, alquimista, filósofo e teólogo, ele é especialmente conhecido pela sua carreira de físico e matemático.
Os estudos realizados por Newton fizeram dele um dos grandes nomes da matemática, formulando teorias que são importantes até hoje. Em 1665, por exemplo, ele elaborou o teorema binomial, também conhecido como binômio de Newton, teoria que permitiu o desenvolvimento do cálculo, um ramo da matemática.
“Ele estabeleceu o método científico para estudar os fenômenos físicos. Ele definiu o conceito de força que usamos até hoje, e suas leis são fundamentais para o estudo dos movimentos e da interação dos corpos”, justifica.
Nesse período, Newton fez as descobertas mais importantes para a ciência: descobriu a lei fundamental da gravitação, imaginou as leis básicas da Mecânica e aplicou-as aos corpos celestes, inventou os métodos de cálculo diferencial e integral, além de estabelecer os alicerces de suas grandes descobertas ópticas.
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