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Estudos Gerais28/11/2024

energia cinética (final) na descida e transformação inversa ...

energia cinética (final) na descida e transformação inversa na subida (inicial: energia cinética e final: energia potencial gravitacional).

E_M = E_C + E_PG

pelo princípio da conservação da energia mecânica

E_M inicial = E_M final ⇒ E_PG = E_C

  1. Agora efetue os passos anteriores exatamente da mesma forma, contudo defina um valor de atrito.

P: O que mudou nesta situação, em relação à simulação anterior?

  1. Compreender que esta situação se trata de um sistema dissipativo, pois pelo princípio da conservação de energia, a energia mecânica perdida converteu-se em energia térmica pelo atrito entre pista e o skate.

P: Como podemos calcular a energia mecânica do sistema conservativo?

  1. Calcular a partir do sistema conservativo simulado, definindo-se uma posição inicial, a energia mecânica do sistema, no início do movimento de descida.

  2. Calcular a partir do sistema conservativo simulado, definindo-se uma posição inicial, a energia mecânica do sistema, no final do movimento de descida.

P: Como podemos calcular a energia mecânica do sistema dissipativo?

  1. Calcular a partir do sistema dissipativo simulando a energia mecânica dissipada, definindo-se uma posição inicial, e observando, com ajuda da grade e com a câmera lenta, a altura que a skatista alcança na outra extremidade da ramp.

E_M inicial = E_M final ⇒ E_PG inicial = E_Dissipada + E_PG final

  1. Calcular a partir do sistema dissipativo simulado a energia mecânica dissipada, definindo-se uma ponto inicial do movimento como sendo o ponto mais baixo da rampa, e observando, com ajuda da grade e da câmera lenta, a altura que a skatista alcança na outra extremidade da rampa.

E_M inicial = E_M final ⇒ E_C inicial = E_Dissipada + E_PG final

P: Como podemos calcular a energia dissipada em qualquer ponto da rampa?

P: Em que situações podemos desprezar o atrito e ter um sistema muito próximo a um sistema conservativo?

P (retomada da situação-problema): Como podemos explicar o que acontece com um skatista que se põe em movimento em uma pista parabólica?

Desafio: O skatista pode alcançar uma altura superior a altura inicial para fazer uma manobra aérea? Para conseguir isso, o que ele deve fazer?

Responda as P

energia cinética (final) na descida e transformação inversa na subida (inicial: energia cinética e final: energia potencial gravitacional).

E_M = E_C + E_PG

pelo princípio da conservação da energia mecânica

E_M inicial = E_M final ⇒ E_PG = E_C

8. Agora efetue os passos anteriores exatamente da mesma forma, contudo defina um valor de atrito.

P: O que mudou nesta situação, em relação à simulação anterior?

9. Compreender que esta situação se trata de um sistema dissipativo, pois pelo princípio da conservação de energia, a energia mecânica perdida converteu-se em energia térmica pelo atrito entre pista e o skate.

P: Como podemos calcular a energia mecânica do sistema conservativo?

10. Calcular a partir do sistema conservativo simulado, definindo-se uma posição inicial, a energia mecânica do sistema, no início do movimento de descida.

11. Calcular a partir do sistema conservativo simulado, definindo-se uma posição inicial, a energia mecânica do sistema, no final do movimento de descida.

P: Como podemos calcular a energia mecânica do sistema dissipativo?

12. Calcular a partir do sistema dissipativo simulando a energia mecânica dissipada, definindo-se uma posição inicial, e observando, com ajuda da grade e com a câmera lenta, a altura que a skatista alcança na outra extremidade da ramp.

E_M inicial = E_M final ⇒ E_PG inicial = E_Dissipada + E_PG final

13. Calcular a partir do sistema dissipativo simulado a energia mecânica dissipada, definindo-se uma ponto inicial do movimento como sendo o ponto mais baixo da rampa, e observando, com ajuda da grade e da câmera lenta, a altura que a skatista alcança na outra extremidade da rampa.

E_M inicial = E_M final ⇒ E_C inicial = E_Dissipada + E_PG final

P: Como podemos calcular a energia dissipada em qualquer ponto da rampa?

P: Em que situações podemos desprezar o atrito e ter um sistema muito próximo a um sistema conservativo?

P (retomada da situação-problema): Como podemos explicar o que acontece com um skatista que se põe em movimento em uma pista parabólica?

Desafio: O skatista pode alcançar uma altura superior a altura inicial para fazer uma manobra aérea? Para conseguir isso, o que ele deve fazer?
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