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LEIS DE NEWTON DO MOVIMENTO - capítulo 4\n\n1ª LEI NEWTON (LEI DA INÉRCIA)\nUm objeto permanece no estado de movimento enquanto a resultante das forças sobre ele é nula. (ΣF=0)\n\n2ª LEI DE NEWTON\n→ F = m.a → aceleração\n\n(massa inercial - medida a resistência do objeto em variar de repouso)\n\nunidade: N (1N = 1kg.m/s²)\n\n3ª LEI DE NEWTON (LEI DA AÇÃO E REAÇÃO)\nQuando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B (ação), então o corpo B exerce uma força sobre o corpo A (reação).\n\nEssas duas forças têm o mesmo módulo e a mesma direção, mas possuem sentidos contrários. Essas duas forças atuam em corpos diferentes.\n\n→ F_A/B = - F_B/A\n\n→ Para a tabela: ΣF = O, se N = P\n\n(N = P -> ERRADO!)\n\n(É não podemos dizer que os dois vetores são iguais. P e N não podem ser, talvez com um problema de ângulo e direção e quantidade iguais e elas se aplicam ao mesmo objeto.\n\nOBS: quando vamos fazer o diagrama de corpo, devemos colocar as forças que atuam sobre o objeto e não as forças feitas pelo objeto. APLICAÇÕES DAS LEIS DE NEWTON - capítulo 5\n\n• casos estáticos: a = 0\n• casos dinâmicos: a ≠ 0\n\nFORÇAS DE ATRITO → SEMPRE contrárias ao movimento\n\n• Atrito estático: quando não há movimento entre as superfícies\n f_s = μ_e.N\n\n• Atrito cinético: quando uma superfície é arrastada contra outra superfície\n f_k = μ_k.N\n\n• μ_e e μ_k são coeficientes de atrito.\n\n• Na iminência de movimento o atrito estático atinge o valor máximo e μ_e.N\n\nFORÇA CENTRÍPETA\nNo movimento circular existe uma aceleração dirigida para o centro da curva, denominada aceleração centrípeta.\n\nΣF_r = m.a_c = F_c \n\na_c = v²/R\n\n= m.v²/R\n\nFORÇA PESO\n→ P = m.g → atração gravitacional exercida pela Terra sobre o corpo.\n\ng_TERRA = 9,8 m/s² → PODE MUDAR!

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