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Por:   •  24/3/2015  •  451 Palavras (2 Páginas)  •  190 Visualizações

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vidade (9,8), logo a força peso tem sempre direção vertical. Já a força normal é a força de reação, sempre será perpendicular a superfície onde o movimento ocorre, logo tem um ângulo. Para que seja possível realizar os cálculos usaremos a teoria da segunda lei de Newton e decomposição de forças.

Segue abaixo os valores observados no plano inclinado nos ângulos de 30º e 40º juntamente com o conjunto carrinho/massa.

Modulo das forças 30º: Modulo das forças 40º: Fd = 0,68N Fd = 0,88N

Força Peso = 1,35N Força Peso = 1,35N

Modulo das forças

Ângulo de 30º

Cálculos

Resultados

Normal

1,20N

N=Py 1.35 x cos 30º

1,20N

Px

0,61N

Px=Fd 1.35 x sen30º

0,61N

Py

1,20N

Ângulo de 40º

Normal

1,09N

N=Py 1,35 x cos 40º

1,09N

Px

0,79N

Px=Fd 0,88 x sen40º

0,86N

Py

1,09N

Diagrama de corpo livre 30º: Diagrama de corpo livre 40º:

7. CONCLUSÕES

Com a análise das forças que atuam sobre um corpo em um plano inclinado, podemos observar: a força peso e a força normal, que neste caso, não possuem a mesma direção, pois como já discutido em outros relatórios,

vidade (9,8), logo a força peso tem sempre direção vertical. Já a força normal é a força de reação, sempre será perpendicular a superfície onde o movimento ocorre, logo tem um ângulo. Para que seja possível realizar os cálculos usaremos a teoria da segunda lei de Newton e decomposição de forças.

Segue abaixo os valores observados no plano inclinado nos ângulos de 30º e 40º juntamente com o conjunto carrinho/massa.

Modulo das forças 30º: Modulo das forças 40º: Fd = 0,68N Fd = 0,88N

Força Peso = 1,35N Força Peso = 1,35N

Modulo das forças

Ângulo de 30º

Cálculos

Resultados

Normal

1,20N

N=Py 1.35 x cos 30º

1,20N

Px

0,61N

Px=Fd 1.35 x sen30º

0,61N

Py

1,20N

Ângulo de 40º

Normal

1,09N

N=Py 1,35 x cos 40º

1,09N

Px

0,79N

Px=Fd 0,88 x sen40º

0,86N

Py

1,09N

Diagrama

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