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ATPS Fisica II

Por:   •  29/9/2015  •  Trabalho acadêmico  •  1.706 Palavras (7 Páginas)  •  260 Visualizações

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[pic 1]ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A

FACULDADE ANHANGUERA DE TAUBATÉ

ANA CAROLINE DAS NEVES SOUZA                                 RA: 9911148592

DANILO ALVEZ JACINTO                                                RA: 9855455018

LUCAS EMANOEL SALDANHA SANTOS                         RA: 9911155132

MAICON DOUGLAS DOS SANTOS                                 RA: 8499238074

NATALIA MARA DA SILVA SANTOS                                 RA: 9897539796

NATALIA RIBEIRO DIAS                                                 RA: 9896546209

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

FÍSICA II

PROFESSOR MAURICIO

TAUBATÉ

24 de março de 2015


[pic 2]

ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A

FACULDADE ANHANGUERA DE TAUBATÉ

ANA CAROLINE DAS NEVES SOUZA                                 RA: 9911148592

DANILO ALVEZ JACINTO                                                RA: 9855455018

LUCAS EMANOEL SALDANHA SANTOS                         RA: 9911155132

MAICON DOUGLAS DOS SANTOS                                 RA: 8499238074

NATALIA MARA DA SILVA SANTOS                                 RA: 9897539796

NATALIA RIBEIRO DIAS                                                 RA: 9896546209

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

FÍSICA II

Trabalho apresentado sob exigência parcial de nota para o 1º Bimestre, na disciplina de Física II, sob orientação do professor Mauricio.

TAUBATÉ

             24 de março de 2015

ETAPA 3 - MOVIMENTO RETILÍNEO

        Essa etapa é importante para aplicar e compreender o conceito de Movimento Uniformemente Variado livre de resistência do ar. Simular os movimento executados quando os corpos estão submetidos a uma aceleração constante igual a 9,8m/s². Essa etapa de moldagem do projeto Sara está relacionada aos conceitos de lançamento oblíquo. Ao final, teremos um memorial descritivo de cálculos de todas as etapas do projeto desde o lançamento até o resgate do satélite.

Passo 1

        Considere que dois soldados da equipe de resgate, ao chegar ao local da queda do satélite e ao verificar sua localização saltam ao lado do objeto de uma altura de 8m. Considere que o helicóptero está com velocidade vertical e horizontal nula em relação ao nível da água. Adotando g=9,8m/s².

Passo 2

  1. O tempo de queda de cada soldado

S = S0 + V0t + (at²)/2

Considerando o sentido referencial crescendo para baixo, temos que:

S = 8

S0 = 0

V0 = 0

a = 9,8

t = ?

Logo,

8 = 0 + 0.t + (9,8.t²)/2

t² = 8 * 2/9,8

t = √1,6227   --->    t = 1,278s

  1. Velocidade de cada soldado ao atingir a superfície da água, utilizando para isso os dados do passo anterior.

V = V0 + at

V = 0 + 9,8 . 1,28

V = 12,54 m/s

  1. Qual a altura máxima alcançada pelo SARA ORBITAL, considerando que o mesmo foi lançado com uma velocidade inicial de March 9 livre da resistência do ar e submetido somente à aceleração da gravidade?

Vy² = V0y² - 2g∆y

0 = 11025² - 2 . 9,8∆y

0 = 121550625 - 19,6∆y

∆y = 121550625/19,6

∆y = 6201562,5m

Passo 4

        Nessa etapa estudamos o movimento retilíneo, conseguimos entender através de cálculos o movimento uniformemente variado livre da resistência do ar. Com as informações citadas no exercício, podemos calcular a velocidade de cada soldado na hora do seu salto e o tempo gasto para o SARA atingir a altura máxima.

ETAPA 4 - MOVIMENTO EM DUAS E TRÊS DIMENSÕES

        Essa atividade é importante para compreender os conceitos de lançamento horizontal e oblíquo. Ao final, teremos um memorial descritivo de cálculos de todas as etapas do projeto desde o lançamento até o resgate do satélite.

Passo 1

        Para efetuar o resgate do satélite, ao chegar ao local, o avião patrulha lança horizontalmente uma boia sinalizadora. Considere que o avião está voando a uma velocidade constante de 400km/h, a uma altitude de 1000 pés acima da superfície da água. Calcule o tempo de queda da boia, considerando para a situação g = 9,8m/s² e o movimento livre da resistência do ar.

y = y0 + v0y - gt²

304,8 = 0 + 0 - 9,8/2 . t²

304,8 = -4,9t²

t² = 62,20

t = 7,88 s

Passo 2

        Com base nos dados do passo 1, calcule o alcance horizontal da boia.

x = x0 + v0 . t

x = 0 + 111,1 . 7,88

x = 875,5 m

Passo 3

        1. Calcule para a situação apresentada no passo 1, as componentes de velocidade da boia ao chegar ao solo.

v = 111,1 m/s

1000 pés = 304,8 m

s = 9,8 m/s²

∆h = v0.t - g.t²

304,8 = 0 - 9,8/2 . t²

304,8 = -4,9 . t²

t² = 304,8 / 4,9

t² = 62,20

t = 7,88 s

        2. Determine a velocidade resultante da boia ao chegar a superfície da água.

...

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