A Cinemática descreve como um corpo se move — sua posição, velocidade e aceleração. A Dinâmica vai além e pergunta por quê: o que faz um corpo sair do repouso, ganhar velocidade ou curvar sua trajetória. A resposta está no conceito de força.
As respostas dessa área foram organizadas por Isaac Newton em 1687, no Principia, em três leis do movimento. Juntas, elas formam a base da Mecânica Clássica — o conjunto de leis que descreve com enorme precisão desde uma bola rolando na quadra até o movimento dos planetas, desde que as velocidades envolvidas sejam bem menores que a da luz e a escala seja maior que a dos átomos.
Neste tema você vai estudar o conceito de força, as três leis de Newton e as principais aplicações delas: atrito, plano inclinado e movimento circular.
📚 Textos deste tema
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01
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Introdução à Dinâmica — Conceito de Força
Da cinemática às causas do movimento: o que é força, notação vetorial, tipos de força e diagrama de corpo livre.
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02
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Primeira Lei de Newton — Inércia
Todo corpo permanece em repouso ou em MRU a menos que uma força resultante atue sobre ele.
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03
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Segunda Lei de Newton — F = m · a
A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa.
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04
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Terceira Lei de Newton — Ação e Reação
Toda ação tem uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto — em corpos diferentes.
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05
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Gravitação e Peso
A Lei da Gravitação Universal, o P = mg como aproximação perto da superfície e a diferença entre massa e peso.
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06
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Força Normal
A força de contato perpendicular que se ajusta, o peso aparente e a balança no elevador.
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07
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Tensão e Sistemas de Fios
O fio que só puxa, fio e polia ideais, a máquina de Atwood e sistemas de blocos.
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08
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Força de Atrito
Atrito estático e cinético, coeficientes de atrito, a relação f = μN e aplicações cotidianas.
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09
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Plano Inclinado
Decomposição do peso, força normal no plano inclinado, aceleração com e sem atrito.
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10
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Força Centrípeta
A força resultante que mantém um corpo em trajetória circular — F_c = mv²/r.