Energia Cinética

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Published on July 31, 2009

Author: jmilano

Source: authorstream.com

ENERGIA CINÉTICA(Ec): : Equipe de Física ENERGIA CINÉTICA(Ec): Tipo de energia que um corpo possui quando está efetivamente em movimento. ENERGIA CINÉTICA(Ec): : Equipe de Física ENERGIA CINÉTICA(Ec): Energia Cinética: : Equipe de Física Energia Cinética: Consideremos um corpo de massa m, movendo-se com uma velocidade de módulo v . F A energia cinética do corpo será calculada por: v Ec = m.v² 2 ENERGIA CINÉTICA(Ec): : Equipe de Física ENERGIA CINÉTICA(Ec): Onde: Ec = Energia Cinética [J] m= massa do corpo [kg] v = velocidade do corpo[m/s]. Ec = m.v² 2 ENERGIA CINÉTICA(Ec): : Equipe de Física ENERGIA CINÉTICA(Ec): Obs.: 1- A energia cinética depende do referencial adotado. 2- A energia cinética possui caráter imediatista, isto é, não pode ser armazenada. Ec = m.v² 2 Sinergia entre Física Clássica e Física Moderna: : Equipe de Física Sinergia entre Física Clássica e Física Moderna: Sinergia entre Física Clássica e Física Moderna: : Equipe de Física Sinergia entre Física Clássica e Física Moderna: A equação proposta por Albert Einstein: E = m.c² Enuncia que a massa de um corpo é uma medida direta da energia nele contida. Pelo simples fato de possuir massa um corpo teria energia de existência ou energia de repouso. Massa é energia “materializada”. c = velocidade da luz no vácuo = 3.108 m/s Exemplo 1: : Equipe de Física Exemplo 1: Calcule a energia cinética de um corpo de massa 2 kg que possui velocidade de 72 km/h. Dados: m = 2 kg v = 72 km/h = 20 m/s Ec = m.v² = 2.20² = 400 J 2 2 Exemplo 2: : Equipe de Física Exemplo 2: Calcule a energia de existência que um corpo de massa 2 kg teria, de acordo com a equação proposta por Einstein. Dados: m = 2 kg c = 3.108 m/s E = m.c² = 2.(3.108)² E = 2.9.1016 = 18.1016 J Exemplo 03: : Equipe de Física F V V Exemplo 03: Sobre a energia cinética analise as afirmações a seguir, assinalando V ou F : ( ) Tomando um mesmo referencial, dois corpos de massas diferentes podem ter a mesma energia cinética; b) ( ) A energia cinética de um corpo depende do referencial adotado; c) ( ) A energia cinética de um corpo depende exclusivamente da velocidade do corpo; Exemplo 03: : Equipe de Física V V V Exemplo 03: Sobre a energia cinética analise as afirmações a seguir, assinalando V ou F : d) ( ) A energia cinética de um corpo depende da massa e da velocidade de um corpo; e) ( ) dobrando-se a massa de um corpo sua energia cinética duplica; f) ( ) diminuindo a velocidade do corpo pela metade, sua energia cinética ficará quatro vezes menor; Exercício 04. pág.11 : Equipe de Física Exercício 04. pág.11 Quando a velocidade de um móvel duplica, sua energia cinética: reduz-se a um quarto do valor inicial; reduz-se à metade; fica multiplicada por ?2; duplica; quadruplica. X Slide 13: Equipe de Física Suponha que o elevador de um prédio sobe com aceleração constante de 2,0 m/s2, transportando passageiros cuja massa total é 500 kg. a) Durante esse movimento de subida, o piso do elevador fica submetido à força de: b) Durante o movimento o elevador sobe retardado, o piso do elevador fica submetido à força de: (aceleração da gravidade = 10 m/s2) Volume 02 - nº. 05, pág. 43 EXERCÍCIOS Slide 14: Equipe de Física (C.T. 06) nº.7 - Uma caixa de massa igual a 10 kg, é puxada por um homem, utilizando uma corda, como ilustra a figura abaixo. Sabendo que o ângulo ? = 60º, que a força aplicada possui uma intensidade de 60 N, que a força de atrito dinâmico vale 2,6 N e adotando g = 10 m/s², determine para um deslocamento de 10 m: o trabalho da força F. o trabalho da força de atrito. o trabalho da força peso. o trabalho da força resultante. Slide 15: Equipe de Física (C.T. 04) nº. 9 - Um corpo de massa m1 encontra-se suspenso, ligado ao corpo de massa m2 por um fio leve e inextensível, formando um sistema de dois corpos. O fio passa por uma roldana ideal, sem peso e sem atrito. Sabendo que m1 = 1 kg, m2 = 4 kg, sen ? = 0,6, cos ? = 0,8 e adotando g = 10 m/s², responda: O sistema entrará em movimento? Caso haja movimento, determine a aceleração do sistema. Ver nº. 10

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