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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Engenharia eletrônica e de telecomunicação Álison Bissoli Dias de Oliveira Laboratório de Física Geral 1 Relatório da atividade “Composição de forças” Belo Horizonte 2015 Objetivos Determinar a força equilibrante de um sistema de duas forças coplanares. Calcular a resultante de duas forças coplanares quaisquer e comprovar o caráter vetorial das forças. Introdução A mecânica estuda as interações entre os corpos e seus movimentos, das relações entre estas interações e os movimentos resultantes. A causa e efeito. Força é uma grandeza vetorial. Há dois tipos de forças, a força de contato e força de campo. Uma força pode produzir translação e/ou rotação, quando da rotação diz-se que há um torque. Forças concorrentes são aplicadas ao mesmo ponto de um corpo, no caso de partículas todas as forças que atuam são concorrentes. Quando há mais de uma força atuando sobre um corpo, mesmo que sobre pontos diferentes, elas podem ser substituídas por uma única força, com o mesmo efeito de todas as outras, o que é chamado de força resultante, obtida pela adição vetorial de todas as forças atuando no corpo. FR = F1+F2+F3+...FN = Força resultante de N forças Feq = -FR = Força equilibrante Feq + Fr = 0 Procedimento Montamos o conjunto de dinamômetros nas extremidades superiores apontando para o centro. Três massas foram adicionadas, uma por vez, ao suporte e os valores tanto de ângulo obtido pelo transferidor quanto de força medida pelos dinamômetros foram anotados, para um peso, dois pesos e para três pesos. Chamamos a força medida pela esquerda de F2 e a força medida pela direita como F1, sendo os ângulos lidos teta1 e teta2 também correspondentes à estas posições. F1(N) F2(N) teta1 teta2 Mg(N) F1Cos teta1 + F2Cos teta2 (N) 0,28 0,39 42,5 33,0 0,58 0,21 + 0,33 = 0,54 0,54 0,74 41,5 29,5 1,07 0,40 + 0,64 = 1,04 0,76 1,06 40,0 28,5 1,56 0,58 + 0,98 = 1,51 Conclusão O resultado calculado comparado ao resultado recebido para comparação permitiu comprovar a força resultante.
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