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Este documento aborda o conceito de força de atrito, suas causas e características. Ele explica as diferenças entre atrito estático e cinético, apresentando exemplos e fórmulas para calcular esses tipos de atrito. Além disso, o documento também introduz o conceito de atrito viscoso, relacionado à resistência do ar e dos líquidos durante o movimento de um objeto. A descrição detalhada desses fenômenos físicos e suas aplicações práticas torna este documento uma fonte valiosa de informações para estudantes de física, engenharia e áreas afins.
Tipologia: Resumos
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(Causas do movimento) O que é: O atrito é uma força. Então, encontrar um deslizamento de um corpo. Se eu tenho, por exemplo, um bloquinho apoiado em cima de uma superfície, ou uma caneta apoiada em cima de uma mesa e eu tento deslizar ela pela superfície, ela não consegue deslizar livremente. Se dermos um zoom no contato entre o bloquinho e a superfície, podemos perceber uma certa rugosidade (irregularidade). As irregularidades na superfície, dificultam o movimento de tal maneira, que conforme a caneta desliza, encontra uma certa resistência. Essa resistência chamamos de força de atrito. Observação: se a questão falar que a superfície é perfeitamente lisa (livre da rugosidade, imperfeição), consideramos
que não existe atrito. Nesse caso, podemos considerar que o corpo está flutuando em cima da superfície e consegue mexer-se livremente. Estudando sobre Atrito, podem aparecer duas situações diferentes: pode acontecer do corpo estar parado (sem se mexer sobre a superfície): É como se as imperfeições (rugosidades) estivessem intercaladas (juntas) umas nas outras. Esse é o caso de atrito em que o corpo não desliza (está parado). É o que chamamos de Atrito Estático. pode acontecer do corpo estar deslizando (mexendo-se sobre a superfície): É como se as superfícies estivessem se batendo (tocando) umas sobre as outras. Podemos chamar essa situação de Atrito Cinético. E assim, o Atrito é dividido entre essas duas categorias: Estático e Cinético/Dinâmico.
Atrito Cinético/Dinâmico Exemplo 2 Consideremos um determinado corpo, parado, e ao exercemos uma força de N (Newton), ele desliza. Explicação: Isso acontece, pelo fato de que o Atrito Estático tem um limite. Ou seja, quando exercemos uma força maior do que a força de um determinado corpo, estamos ultrapassando esse limite e, portanto, o corpo irá mexer-se.
Valor de Atrito Cinético: A fórmula para saber a força de Atrito Cinético consistem em: FaTc = μ c.N Explicação: A força de Atrito Cinético é igual ao coeficiente de Atrito Cinético vezes a força normal.
Observação: O coeficiente ( μ c) depende da superfície que estão em contato, do material, do acabamento delas e etc. Esse coeficiente é representado pela letra grega denominada mi μ^ mais a letra c que representa a força de Atrito Cinético. Valor máximo (limite) do Atrito Estático: A fórmula para saber qual é o valor máximo que o Atrito Estático aguenta/qual é o limite que o Atrito Estático suporta, consiste em: FaTeMáx = μe .N Explicação: A força de Atrito Estático máxima é igual ao coeficiente de Atrito Estático vezes a força normal. Exemplo 1 FaTeMáx = 4N Explicação: Isso significa que se eu exercer força maior que 4 sobre o corpo, ele não consegue exercer a mesma força
direção ao chão, essa pessoa irá ter maior velocidade. Explicação: Isso ocorre porque a área do corpo em contato com o ar diminui. Introdução: Em uma queda com ar, além da força peso que atua sobre o corpo, nós teremos a força de resistência que é contrária ao movimento. Se o movimento é para baixo, a resistência é para cima. E também poderia ser em outro tipo de movimento. Fórmula: R = K. V^ 2 Explicação: A força de resistência é proporcional que depende de uma constante vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, quanto mais rápido, maior é a força de resistência.
A resistência depende do número de partículas que batem no corpo, e isso só é possível se tiver ar. Quando o corpo está descendo, várias partículas batem no corpo. Portanto, quanto mais partículas baterem, maior será a oposição na descida. Observação: A força de resistência do ar é sempre contrária ao movimento.