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EDUCAFRO – FÍSICA
           Movimento



             Tanus Jorge Júnior
            Licenciado em Física
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
O que é Movimento?

Definição: Posição (S) é o local do espaço onde
se encontra um corpo.
Definição: Movimento é a variação da posição
(S) de um objeto no decorrer do tempo (t).
Leis da Física: são representadas por equações
de movimento no espaço e no tempo.
Equação de Movimento S(t): é uma função
matemática que apresenta numericamente a
relação entre a posição de um objeto e a
passagem do tempo.
O que é Movimento?
Astronomia:        Os
movimentos        dos
corpos celestes foram
os primeiros a serem
registrados
sistematicamente
pela humanidade e a
tentativa de explica-
los fez com que
Newton descobrisse
as leis que regem o
movimento.
A Física e seus Símbolos:
              O Delta Maiúsculo (Δ)

• O Delta (Δ) maiúsculo pertence ao alfabeto grego
  e é utilizado para expressa quantitativamente a
  mudança de uma variável.
• Δ=(Valor final da variável-Valor inicial da variável)
• Também é lido como variação, exemplo, Δv é lido
  como “variação da velocidade”.
     Exemplos:
     Δv=(velocidade final - velocidade inicial)
     Δa=(aceleração final – aceleração inicial)
     ΔE=(Energia final – Energia inicial)
     ΔF=(Força final – Força inicial)
Velocidade


• A velocidade de um corpo é uma medida do quão rápido o
  deslocamento ocorre.
• Velocidade é uma relação entre distância percorrida e o tempo.
• Velocidade é proporcional a distância percorrida e inversamente
  proporcional ao tempo.
• Se dois corpos tiverem diferentes velocidades o de maior
  velocidade percorrerá uma distância maior no mesmo tempo ou
  percorrerá a mesma distância num tempo menor.

                                 • v= Velocidade
                                 • S= Posição
                                 • t= Tempo
Velocidade

Carlos saiu de carro de Brasília, no Km 14 da Br 040, às 10 horas,
ele chegou ao seu destino, Km 414 da Br 040, às 14 horas. Qual a
velocidade média do carro de Carlos?
Aceleração

• A aceleração de um corpo é uma medida do quão rápido a
  velocidade muda.
• Aceleração é uma relação entre a velocidade e o tempo.
• Aceleração é proporcional a velocidade percorrida e
  inversamente proporcional ao tempo.

                             • a= Aceleração
                             • v= velocidade
                             • t= Tempo
Aceleração

Carlos estava parado no Parque de Brasília com uma bicicleta, na
marca dos 50 metros. Quando ele passou pela marca de 250 metros
sua velocidade era de 50 m/s e ele já pedalava a 10 segundos. Qual
a aceleração média do carro de Carlos?
O Sistema Solar:
Seu estudo levou Isaac Newton a descoberta das leis
              que regem o movimento
Galileu Galilei
          (1564-1642)

• O universo é "um grande livro que continuamente
  se abre perante nossos olhos“.
• Mas "que não se pode compreender antes de
  entender a língua e os caracteres com os quais
  está escrito. Ele está escrito em língua
  matemática, os caracteres são triângulos,
  circunferências e outras figuras geométricas, sem
  cujos meios é impossível entender humanamente
  as palavras; sem eles nós vagamos perdidos
  dentro de um obscuro labirinto".
Isaac Newton (1643 – 1727)
Princípios Matemáticos da Filosofia Natural:
           As Leis do Movimento


                  1ª) Lei da Inércia


                  2ª) Princípio da Dinâmica


                  3ª) Ação e Reação
Leis de Newton:
               Lei da Inércia
• Se um corpo estiver em repouso (parado) ele
  permanecerá em repouso a não ser que uma força
  atue sobre o corpo e o coloque em movimento.
• Se o corpo estiver me movimento e não atuar força
  nele o movimento será retilíneo (linha reta) e
  uniforme (velocidade constante).
• Só o que altera o movimento de um corpo é a
  atuação de uma força, consequentemente, caso
  um corpo faça uma curva, aumente ou diminua sua
  velocidade uma força atuou sobre ele.
Leis de Newton:
 Lei da Inércia
Leis de Newton:
         Princípio da Dinâmica
A força (F) aplicada sobre um corpo proporcional a
massa (m) do corpo e a aceleração (a) do corpo,
                        Ou,       • F=força
                       F= m.a     • m=massa
                                  • a=aceleração

                             Unidade de Medida
                           Força é medida em
                           newton (N).
Leis de Newton:
          Ação e Reação

• As forças atuam sempre em pares, se ocorre
  uma ação sobre um corpo (atuação de uma
  força) haverá uma reação em outro corpo
  (atuação de outra força).
• As forças de ação e reação tem mesmo
  módulo (intensidade, valor), mesma direção e
  sentidos opostos.
• As forças ação e reação atuam em corpos
  distintos.
Leis de Newton:
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 Princípios Matemáticos da Filosofia Natural:
             Força Gravitacional

A força gravitacional entre dois corpos é
proporcional a massa dos corpos e inversamente
proporcional ao quadrado da distância que os
separa,
Ou,                  • F(r)= Força Gravitacional
                     • G= Constante Gravitacional
                     • M= massas dos corpos
                     • r ou d= distância entre os
                       corpos.
Força Gravitacional
Força Gravitacional:
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Força Gravitacional:
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Força Gravitacional:
   Terra - Marte
Força Gravitacional:
  Marte - Criança
Força Gravitacional:
                   Médico - Criança




• Horóscopo: A força gravitacional do médico sobre o recém
  nascido é aproximadamente 10 vezes maior do que a de Marte.
• Como pode a posição de Marte influenciar a vida da criança se
  a força que o médico exerce nela é maior que a de Marte?
Campo Gravitacional

O campo gravitacional gerado por um corpo é
diretamente proporcional a massa do corpo e
inversamente proporcional ao quadrado
distância do corpo.


•   g(r)= Campo Gravitacional
•   G= Constante Gravitacional
•   M= massa do corpo
•   r ou d= distância entre os
    corpos.
O Campo Gravitacional e a Força Gravitacional
Força Gravitacional:
                 Corpos na Terra
• Para corpos na superfície
  da Terra algumas variáveis
  da     força   gravitacional
  tornam-se       constantes:
  Massa da Terra, Raio da
  Terra.
• Assim, a aceleração da
  gravidade (g) passa a ser
  uma constante e a força
  gravitacional passa a ser
  chamada de Peso (P).
O Campo Gravitacional e a Força Gravitacional:
             Corpos na Terra




      P=mg
Força Gravitacional:
                Corpos na Terra

Um     corpo   perto   da
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seu peso na Terra?




 P=mg=1000.9,8=9800
Força Gravitacional:
 Corpos na Terra
Força Gravitacional:
Corpos na Terra e a Lei da Inércia
Conceitos sobre o Movimento:
               Referencial e Trajetória


Referencial: é a perspectiva a partir da qual o movimento
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conforme o referencial do observador.
Trajetória: é a curva geométrica entre duas posições sucessivas
ocupadas.
Simulação de Orbitas Gravitacionais
Variação da visualização da trajetória com o
                referencial




         1) Simulação de Orbitas Gravitacionais
Trajetórias no Sistema Solar – Órbitas
          Dois referenciais diferentes
             Ptolomeu x Copérnico




• O referencial da Terra pode levar a conclusões enganosas sobre o
  real movimento dos planetas.
Movimento dos Planetas:
     A Força Gravitacional e Lei da Inércia

• A tendência dos planetas é movimentar-se em linha
  reta devido a Inércia, no entanto eles fazem curva e
  entram em órbita sob a ação da Força Gravitacional.
Terra e Lua:
Força Gravitacional e a Lei da Ação e Reação
Terra e Lua:
A Força Gravitacional e o Movimento das Marés
Claudio Ptolomeu (120-189 a.c.)
         Geocentrismo
Nicolau Copérnico (1473-1543)
       Heliocêntrismo



                   • Galileu convenceu-se do
                     heliocêntrismo       ao
                     observar os satélites
                     (luas) de Júpiter o
                     orbitarem, compreendeu
                     que o mesmo ocorria
                     com o Sol em torno do
                     qual     os    planetas
                     orbitavam.
Tycho Brahe (1546 a 1601)


        Medições
        precisas   feitas
        por Tycho Brahe
        com um Sextante
        permitiram que
        Kepler
        matematizasse o
        movimento dos
        planetas.
Johannes Kepler (1571-1630)



Lei das Órbitas

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Lei dos Períodos
1a Lei de Kepler
              Lei da Órbitas
Qualquer planeta gira em torno do Sol,
descrevendo uma forma elíptica da qual o Sol
ocupa um dos focos.
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                Lei das Áreas
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em tempos iguais,
Ou,

  Consequências:
•No periélio o planeta
tem         velocidade
máxima.
•No afélio o planeta     • Periélio:    ponto    mais
tem         velocidade     próximo do Sol.
mínima.                  • Afélio: ponto mais distante
                           do Sol.
3a Lei de Kepler
Lei dos Períodos
Newton e a Gravitação Universal


A força gravitacional do Sol sobre os planetas não é
constante pois a distância varia com a orbita.
Período de um Cometa
Período de um Satélite

Uma nave entrou em órbita em torno do Terra com
um período de 32 dias e raio R. Um satélite foi
lançado em uma órbita com raio 4 vezes maior, qual
será o período da órbita do satélite?
Sistema Solar
Leitura Complementar e Exercícios



•   Velocidade Escalar
•   Conceito sobre Força
•   Lei da Gravitação Universal
•   Leis de Kepler
•   Relação entre a Força e o Campo Gravitacional
•   Exercícios Resolvidos: Gravitação Universal
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Movimento e as Leis de Newton

  • 1. EDUCAFRO – FÍSICA Movimento Tanus Jorge Júnior Licenciado em Física Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
  • 2. O que é Movimento? Definição: Posição (S) é o local do espaço onde se encontra um corpo. Definição: Movimento é a variação da posição (S) de um objeto no decorrer do tempo (t). Leis da Física: são representadas por equações de movimento no espaço e no tempo. Equação de Movimento S(t): é uma função matemática que apresenta numericamente a relação entre a posição de um objeto e a passagem do tempo.
  • 3. O que é Movimento? Astronomia: Os movimentos dos corpos celestes foram os primeiros a serem registrados sistematicamente pela humanidade e a tentativa de explica- los fez com que Newton descobrisse as leis que regem o movimento.
  • 4. A Física e seus Símbolos: O Delta Maiúsculo (Δ) • O Delta (Δ) maiúsculo pertence ao alfabeto grego e é utilizado para expressa quantitativamente a mudança de uma variável. • Δ=(Valor final da variável-Valor inicial da variável) • Também é lido como variação, exemplo, Δv é lido como “variação da velocidade”. Exemplos: Δv=(velocidade final - velocidade inicial) Δa=(aceleração final – aceleração inicial) ΔE=(Energia final – Energia inicial) ΔF=(Força final – Força inicial)
  • 5. Velocidade • A velocidade de um corpo é uma medida do quão rápido o deslocamento ocorre. • Velocidade é uma relação entre distância percorrida e o tempo. • Velocidade é proporcional a distância percorrida e inversamente proporcional ao tempo. • Se dois corpos tiverem diferentes velocidades o de maior velocidade percorrerá uma distância maior no mesmo tempo ou percorrerá a mesma distância num tempo menor. • v= Velocidade • S= Posição • t= Tempo
  • 6. Velocidade Carlos saiu de carro de Brasília, no Km 14 da Br 040, às 10 horas, ele chegou ao seu destino, Km 414 da Br 040, às 14 horas. Qual a velocidade média do carro de Carlos?
  • 7. Aceleração • A aceleração de um corpo é uma medida do quão rápido a velocidade muda. • Aceleração é uma relação entre a velocidade e o tempo. • Aceleração é proporcional a velocidade percorrida e inversamente proporcional ao tempo. • a= Aceleração • v= velocidade • t= Tempo
  • 8. Aceleração Carlos estava parado no Parque de Brasília com uma bicicleta, na marca dos 50 metros. Quando ele passou pela marca de 250 metros sua velocidade era de 50 m/s e ele já pedalava a 10 segundos. Qual a aceleração média do carro de Carlos?
  • 9. O Sistema Solar: Seu estudo levou Isaac Newton a descoberta das leis que regem o movimento
  • 10. Galileu Galilei (1564-1642) • O universo é "um grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos“. • Mas "que não se pode compreender antes de entender a língua e os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras; sem eles nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto".
  • 11. Isaac Newton (1643 – 1727) Princípios Matemáticos da Filosofia Natural: As Leis do Movimento 1ª) Lei da Inércia 2ª) Princípio da Dinâmica 3ª) Ação e Reação
  • 12. Leis de Newton: Lei da Inércia • Se um corpo estiver em repouso (parado) ele permanecerá em repouso a não ser que uma força atue sobre o corpo e o coloque em movimento. • Se o corpo estiver me movimento e não atuar força nele o movimento será retilíneo (linha reta) e uniforme (velocidade constante). • Só o que altera o movimento de um corpo é a atuação de uma força, consequentemente, caso um corpo faça uma curva, aumente ou diminua sua velocidade uma força atuou sobre ele.
  • 13. Leis de Newton: Lei da Inércia
  • 14. Leis de Newton: Princípio da Dinâmica A força (F) aplicada sobre um corpo proporcional a massa (m) do corpo e a aceleração (a) do corpo, Ou, • F=força F= m.a • m=massa • a=aceleração Unidade de Medida Força é medida em newton (N).
  • 15. Leis de Newton: Ação e Reação • As forças atuam sempre em pares, se ocorre uma ação sobre um corpo (atuação de uma força) haverá uma reação em outro corpo (atuação de outra força). • As forças de ação e reação tem mesmo módulo (intensidade, valor), mesma direção e sentidos opostos. • As forças ação e reação atuam em corpos distintos.
  • 20. Isaac Newton Princípios Matemáticos da Filosofia Natural: Força Gravitacional A força gravitacional entre dois corpos é proporcional a massa dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, Ou, • F(r)= Força Gravitacional • G= Constante Gravitacional • M= massas dos corpos • r ou d= distância entre os corpos.
  • 22. Força Gravitacional: Força x Massa
  • 24. Força Gravitacional: Terra - Marte
  • 25. Força Gravitacional: Marte - Criança
  • 26. Força Gravitacional: Médico - Criança • Horóscopo: A força gravitacional do médico sobre o recém nascido é aproximadamente 10 vezes maior do que a de Marte. • Como pode a posição de Marte influenciar a vida da criança se a força que o médico exerce nela é maior que a de Marte?
  • 27. Campo Gravitacional O campo gravitacional gerado por um corpo é diretamente proporcional a massa do corpo e inversamente proporcional ao quadrado distância do corpo. • g(r)= Campo Gravitacional • G= Constante Gravitacional • M= massa do corpo • r ou d= distância entre os corpos.
  • 28. O Campo Gravitacional e a Força Gravitacional
  • 29. Força Gravitacional: Corpos na Terra • Para corpos na superfície da Terra algumas variáveis da força gravitacional tornam-se constantes: Massa da Terra, Raio da Terra. • Assim, a aceleração da gravidade (g) passa a ser uma constante e a força gravitacional passa a ser chamada de Peso (P).
  • 30. O Campo Gravitacional e a Força Gravitacional: Corpos na Terra P=mg
  • 31. Força Gravitacional: Corpos na Terra Um corpo perto da superfície da Terra possui massa de 1000Kg, qual o seu peso na Terra? P=mg=1000.9,8=9800
  • 33. Força Gravitacional: Corpos na Terra e a Lei da Inércia
  • 34. Conceitos sobre o Movimento: Referencial e Trajetória Referencial: é a perspectiva a partir da qual o movimento (fenômeno físicos) é observado. O movimento observado muda conforme o referencial do observador. Trajetória: é a curva geométrica entre duas posições sucessivas ocupadas.
  • 35. Simulação de Orbitas Gravitacionais Variação da visualização da trajetória com o referencial 1) Simulação de Orbitas Gravitacionais
  • 36. Trajetórias no Sistema Solar – Órbitas Dois referenciais diferentes Ptolomeu x Copérnico • O referencial da Terra pode levar a conclusões enganosas sobre o real movimento dos planetas.
  • 37. Movimento dos Planetas: A Força Gravitacional e Lei da Inércia • A tendência dos planetas é movimentar-se em linha reta devido a Inércia, no entanto eles fazem curva e entram em órbita sob a ação da Força Gravitacional.
  • 38. Terra e Lua: Força Gravitacional e a Lei da Ação e Reação
  • 39. Terra e Lua: A Força Gravitacional e o Movimento das Marés
  • 40. Claudio Ptolomeu (120-189 a.c.) Geocentrismo
  • 41. Nicolau Copérnico (1473-1543) Heliocêntrismo • Galileu convenceu-se do heliocêntrismo ao observar os satélites (luas) de Júpiter o orbitarem, compreendeu que o mesmo ocorria com o Sol em torno do qual os planetas orbitavam.
  • 42. Tycho Brahe (1546 a 1601) Medições precisas feitas por Tycho Brahe com um Sextante permitiram que Kepler matematizasse o movimento dos planetas.
  • 43. Johannes Kepler (1571-1630) Lei das Órbitas Lei das Áreas Lei dos Períodos
  • 44. 1a Lei de Kepler Lei da Órbitas Qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma forma elíptica da qual o Sol ocupa um dos focos.
  • 45. 2ª Lei de Kepler Lei das Áreas A reta que une um planeta ao Sol "varre" áreas iguais em tempos iguais, Ou, Consequências: •No periélio o planeta tem velocidade máxima. •No afélio o planeta • Periélio: ponto mais tem velocidade próximo do Sol. mínima. • Afélio: ponto mais distante do Sol.
  • 46. 3a Lei de Kepler Lei dos Períodos
  • 47. Newton e a Gravitação Universal A força gravitacional do Sol sobre os planetas não é constante pois a distância varia com a orbita.
  • 48. Período de um Cometa
  • 49. Período de um Satélite Uma nave entrou em órbita em torno do Terra com um período de 32 dias e raio R. Um satélite foi lançado em uma órbita com raio 4 vezes maior, qual será o período da órbita do satélite?
  • 51. Leitura Complementar e Exercícios • Velocidade Escalar • Conceito sobre Força • Lei da Gravitação Universal • Leis de Kepler • Relação entre a Força e o Campo Gravitacional • Exercícios Resolvidos: Gravitação Universal • Exercícios Resolvidos: Força Gravitacional • Exercícios Resolvidos sobre Campo Gravitacional • Exercícios Resolvidos: Gravitação Universal
  • 52. FIM

Notes de l'éditeur

  1. Imagem retirada de http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?Category=Planets&IM_ID=15183
  2. Imagem retirada de http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=SolarSys
  3. Imagem retirada de http://efisica.if.usp.br/mecanica/curioso/historia/galileu/
  4. Imagem retirada de http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton e de http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:NewtonsTelescopeReplica.jpg
  5. Imagens retiradas de http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/leis-de-newton/primeira-lei-de-newton-7.php
  6. Imagem retirada de http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAs4AAI/fisica-i-dinamica
  7. Imagens retiradas de http://efisica.if.usp.br/mecanica/universitario/dinamica/leis_Newton/
  8. Imagens retiradas de http://efisica.if.usp.br/mecanica/universitario/dinamica/leis_Newton/
  9. Imagens retiradas de http://fatosmatematicos.blogspot.com.br/2012/04/potencias-com-expoentes-naturais-e.html e de http://professorjc.blogspot.com.br/2010/02/uma-derivada-para-descontrair.html
  10. Imagem retirada de http://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/GravitacaoUniversal/gu.php
  11. http://aulasparticulares.org/material-de-apoio/fisica/mecanica/lei-da-gravitacao-universal
  12. Imagem retirada de http://www.webciencia.com/04_sistema.htm
  13. Imagem retirada de http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mars
  14. http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAs4AAI/fisica-i-dinamica
  15. Imagem retirada de http://www.sobiologia.com.br/conteudos/oitava_serie/mecanica10.php
  16. Imagem retirada de http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef008/mef008_02/Paulo/Trabalho/campo.html
  17. Imagem retirada de http://efisica.if.usp.br/eletricidade/basico/campo/eletrico/
  18. http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/Lab_fisica/simulacions/camp_grav/orbites_gravitatories/planets.htm
  19. Imagens retiradas de http://educar.sc.usp.br/sam/kepler_roteiro.html
  20. Imagem retirada de http://www.fisica.net/mecanicaclassica/gravitacao.pdf
  21. Imagem retirada de http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAs4AAI/fisica-i-dinamica
  22. Imagens retiradas de http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9 e de http://www.aprh.pt/rgci/glossario/mare.html
  23. Imagem retiradas de http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2003/icm14/Ptolemy.htm Imagens retiradas de http://educar.sc.usp.br/sam/kepler_roteiro.html
  24. Imagem retirada de http://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolau_Cop%C3%A9rnico http://www.ierpni.com.br/educacao-transito/introducao_leis_newton.htm
  25. Imagens retiradas de http://pt.wikipedia.org e de http://www.hps.cam.ac.uk/starry/tychobooks.html
  26. Imagem retirada de http://educar.sc.usp.br/sam/kepler_roteiro.html
  27. Imagem retirada de http://educar.sc.usp.br/sam/kepler_roteiro.html
  28. Imagem retirada de http://educar.sc.usp.br/sam/kepler_roteiro.html