Entenda os principais conceitos das Leis de Newton

Aprenda sobre o Princรญpio da Inรฉrcia, o Princรญpio Fundamental da Dinรขmica e o Princรญpio da Aรงรฃo e Reaรงรฃo

Entenda os principais conceitos das Leis de Newton
As Leis de Newton sรฃo a base da Mecรขnica Clรกssica (Imagem: Iuliia Koneva | Shutterstock)

As trรชs leis de Newton, Princรญpio da Inรฉrcia, Princรญpio Fundamental da Dinรขmica e Princรญpio da Aรงรฃo e Reaรงรฃo, sรฃo a base da Mecรขnica Clรกssica. Por meio delas, a dinรขmica dos corpos (comportamento dos corpos e a aรงรฃo das forรงas que produzem ou modificam os movimentos) pode ser descrita de forma aprofundada. A seguir, conheรงa a fundo essas trรชs leis.ย 

Lei da Gravitaรงรฃo Universal

ร‰ aquela famosa histรณria que Newton estava sob uma macieira quando dela caiu uma maรงรฃ sobre a sua cabeรงa. Fez com que Newton explorasse o mistรฉrio pelo qual a Lua nรฃo cai sobre a Terra, descrevendo uma equaรงรฃo matemรกtica com a qual descobriu (a partir das Leis de Kepler) que os corpos se atraem mutuamente, fazendo com que nรฃo caiam uns sobre os outros e sempre mantenham a trajetรณria, ou seja, a sua รณrbita elรญptica ao redor do Sol.

  • G = constante gravitacional com valor de 6,67.10ยนยน N.mยฒ/Kgยฒ;ย 
  • m1 e m2 = massas dos corpos que se atraem, medidas de Kg;ย 
  • r = distรขncia entre dois corpos, medida em metros (m);ย 
  • F = forรงa gravitacional, medida em Newtons (N).

Constituem, ainda, os trรชs pilares fundamentais do que chamamos Mecรขnica Clรกssica ou Mecรขnica Newtoniana as leis:

1ยช Lei de Newton: Princรญpio da Inรฉrcia

Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento.ย Exemplo: quando estamos em um carro em movimento e este freia repentinamente, nos sentimos como se fรดssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar em movimento.ย 

Esse e vรกrios outros efeitos semelhantes sรฃo explicados pelo Princรญpio da Inรฉrcia. Entรฃo, conclui-se que um corpo sรณ altera seu estado de inรฉrcia se alguรฉm ou algo aplicar nele uma forรงa resultante diferente de zero.

2ยช Lei de Newton: Princรญpio Fundamental da Dinรขmicaย 

Quando aplicamos uma mesma forรงa em dois corpos de massas diferentes, observamos que elas nรฃo produzem aceleraรงรฃo igual. A 2ยช Lei de Newton diz que a Forรงa (F) รฉ sempre diretamente proporcional ao produto de aceleraรงรฃo (a) de um corpo pela sua massa (m), ou seja: F = m.a.

  • F = resultante de todas as forรงas que agem sobre o corpo (em N);ย 
  • m = massa do corpo no qual as forรงas atuam (Kg);ย 
  • a = aceleraรงรฃo adquirida (m/sยฒ).ย 

Forรงa: รฉ uma interaรงรฃo entre dois corpos. Para compreendรช-la, podemos nos basear em efeitos causados por ela, como aceleraรงรฃo, deformaรงรฃo etc. 

Aceleraรงรฃo: faz com que o corpo altere sua velocidade quando uma forรงa รฉ aplicada. 

Deformaรงรฃo: faz com que o corpo mude seu formato quando sofre a aรงรฃo de uma forรงa. 

Forรงa resultante: รฉ a forรงa que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um corpo. A unidade de forรงa, no sistema internacional (S.I), รฉ o N (Newton), que equivale a Kg m/sยฒ (quilograma metro por segundo ao quadrado).

3ยช Lei de Newton: Princรญpio da Aรงรฃo e Reaรงรฃoย 

As forรงas atuam sempre em pares. Para toda forรงa de aรงรฃo, existe uma forรงa de reaรงรฃo. Quando uma pessoa empurra um objeto com uma forรงa (F), podemos dizer que esta รฉ forรงa de aรงรฃo, mas, conforme a 3ยช Lei de Newton, sempre que isso ocorre, hรก outra forรงa com mรณdulo e direรงรตes iguais, com sentido oposto ร  forรงa de aรงรฃo, chamada forรงa de reaรงรฃo. 

Forรงa Peso (P)

Quando falamos em movimento vertical, introduzimos um conceito de aceleraรงรฃo da gravidade, que sempre atua no sentido a aproximar os corpos em relaรงรฃo ร  superfรญcie. Relacionando com a 2ยช Lei de Newton, se um corpo de massa m sofre a aceleraรงรฃo da gravidade, quando aplicada a ele o Princรญpio Fundamental da Dinรขmica, poderemos dizer que: F = m . g ou P = m . g.

O peso de um corpo รฉ a forรงa com que a Terra o atrai, podendo ser variรกvel, quando a gravidade variar. A massa (m) de um corpo, por sua vez, รฉ constante, ou seja, nรฃo varia. A unidade que trata de Forรงa Peso รฉ o quilograma-forรงa: 1kgf รฉ o peso de um corpo de massa 1kg submetido ร  aceleraรงรฃo da gravidade de 9,8m/sยฒ (Terra).

Atenรงรฃo: quando falamos no peso de algum corpo, lembramos do “peso” medido na balanรงa. Mas este รฉ um termo fisicamente errado, o que estamos medindo neste caso รฉ a nossa massa. Analisando um corpo que se encontra sob uma superfรญcie plana, verificamos a atuaรงรฃo das duas forรงas: Peso (P) e Normal (N). Para que este corpo esteja em equilรญbrio, ou seja, nรฃo se movimente ou nรฃo altere sua velocidade, รฉ necessรกrio que os mรณdulos das forรงas Normal e Peso sejam iguais; assim, atuando em sentidos opostos, elas se anularรฃo.

Forรงa Normal (N)

Exercida pela superfรญcie sobre o corpo, podendo ser interpretada como a sua resistรชncia em sofrer deformaรงรฃo devido ao peso do corpo. Esta forรงa sempre atua no sentido perpendicular ร  superfรญcie, diferentemente da Forรงa Peso, que atua sempre no sentido vertical.

Forรงa de Atrito (Fat)

A Forรงa de Atrito se opรตe ao movimento. Depende da natureza e da rugosidade da superfรญcie (coeficiente de atrito) e รฉ proporcional ร  forรงa normal de cada corpo. Transforma a energia cinรฉtica do corpo em outro tipo de energia (calor ou som) que รฉ liberada ao meio. ร‰ calculada pela seguinte relaรงรฃo: Fat = ฮผ . N.

  • ฮผ = coeficiente de atrito (adimensional);
  • N = Forรงa Normal (N).

Quando empurramos um carro, observamos que, atรฉ o carro entrar em movimento, รฉ necessรกrio que se aplique uma forรงa maior do que a forรงa necessรกria quando o carro jรก estรก em movimento. Isso acontece, pois existem dois tipos de atrito: o estรกtico (parado) e o dinรขmico (movimento).

Atrito Estรกtico: atua quando nรฃo hรก deslizamento dos corpos. A forรงa de atrito estรกtico mรกxima รฉ igual ร  forรงa mรญnima necessรกria para iniciar o movimento de um corpo. Neste caso, รฉ usado no cรกlculo um coeficiente de atrito estรกtico (ฮผest): Fatest= ฮผest.N.

Atrito Dinรขmico: atua quando hรก deslizamento dos corpos. Quando a forรงa de atritoestรกtico for ultrapassada pela forรงa aplicada ao corpo, este entrarรก em movimento, e passaremos a considerar sua forรงa de atrito dinรขmico. No seu cรกlculo, รฉ utilizado o coeficiente de atrito cinรฉtico (ฮผd): Fatd = ฮผd . N.

Forรงa Centrรญpeta (F cp)

Quando um corpo efetua um Movimento Circular, sofre uma aceleraรงรฃo que รฉ responsรกvel pela mudanรงa da direรงรฃo do movimento, a qual chamamos aceleraรงรฃo centrรญpeta. A equaรงรฃo da Forรงa Centrรญpeta รฉ: Fcp= m . acp.

  • m = massa do corpo, medida em kg;
  • acp= aceleraรงรฃo centrรญpeta, em m/s, que pode ser escrita acp= v2/R;
  • v = velocidade em m/s;
  • R = raio da circunferรชncia.

Sabendo que existe uma aceleraรงรฃo e sendo dada a massa do corpo, podemos, pela 2ยช Lei de Newton, calcular uma forรงa (centrรญpeta) que, assim como a aceleraรงรฃo centrรญpeta, aponta para o centro da trajetรณria circular. Sem a Forรงa Centrรญpeta, um corpo nรฃo poderia executar um movimento circular.

Quando o movimento for circular uniforme (MCU), a aceleraรงรฃo centrรญpeta รฉ constante, portanto a forรงa centrรญpeta tambรฉm รฉ constante. A forรงa centrรญpeta รฉ a resultante das forรงas que agem sobre o corpo, com direรงรฃo perpendicular ร  trajetรณria.

Forรงa Elรกstica (Fel)

Quando aplicamos uma forรงa F em uma mola presa em uma das extremidades a um suporte e em estado de repouso (sem aรงรฃo de nenhuma forรงa), a mola tende a deformar (esticar ou comprimir, dependendo do sentido da forรงa aplicada). Robert Hooke (1635-1703) estudou que a deformaรงรฃo da mola aumenta proporcionalmente ร  forรงa. Daรญ estabeleceu-se a seguinte Lei de Hooke:

  • Fel= intensidade da forรงa aplicada (N);
  • k = constante elรกstica da mola (N/m);
  • x = deformaรงรฃo da mola (m).

A constante elรกstica da mola (k) depende principalmente da natureza do material de fabricaรงรฃo da mola e de suas dimensรตes. Sua unidade mais comum รฉ o N/m (Newton por metro).

Por Tao Consult

Redaรงรฃo EdiCase

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