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LAB 8 Segunda Lei de Newton

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Newton´s Second Law (Segunda Lei de Newton)
C.C. Silva
Centro Universitário Uninter
Pap – Rua 14, 330 – Centro – CEP: 76.380-000 - Goianésia – Goiás - Brasil
e-mail: pologoianesiacentro@uninter.com
Resumo. Investigar, por meio de gráficos e análise de dados, como força, massa e aceleração estão relacionadas como: Calcular a aceleração adquirida por um sistema sob a ação de uma força constante. Verificar que a aceleração adquirida por um corpo sob ação da força constante é inversamente proporcional à massa do corpo.
Palavras chave: Força; Distância percorrida; Tempo.
1
Introdução
A segunda lei de Newton afirma que a aceleração de um objeto depende de sua massa e da força total aplicada sobre ele. Essa lei pode ser escrita matematicamente da seguinte maneira:
Força = massa x aceleração (F=m x a)
Essa equação pode ser rearranjada:
Aceleração = força / massa
A relação entre essas variáveis pode ser usada para explicar a mecânica envolvida em muitas colisões, de pessoas jogando futebol americano a acidentes automobilísticos. Também é muito útil quando queremos saber como acelerar rapidamente ou como criar bastante força com o menor esforço possível. 
Procedimento Experimental 
Neste experimento os dados foram coletados sem a ação de atrito na superfície. As informações obtidas serão usadas para a elaboração de gráficos. Vide tabela abaixo:
 
Como os gráficos versus tempo demonstra que a bola 2 está acelerando? 
R= A partir dos gráficos, que a bola está acelerando com a inclinação da reta. A velocidade varia, indicando a existência de aceleração.
Qual bola teve a maior aceleração? 
R= Foi aquela que foi submetida à maior força inicial e que tem menor massa, ou seja, a maior aceleração ocorreu no caso em que a razão força sobre a massa foi maior. Essa observação pode ser feita a partir da inclinação da reta do gráfico.
Controlando variáveis: Explique como você poderia produzir uma grande aceleração usando uma força pequena.
Explique como você poderia produzir uma grande aceleração usando uma força pequena.
Tirando conclusões:
Quais são as duas maneiras de aumentar a aceleração?
R= Aumentando a força aplicada e diminuindo a massa do objeto submetido a força.
Conclusão
O segundo princípio consiste em que todo corpo em repouso precisa de uma força para se movimentar, e todo corpo em movimento precisa de uma força para parar. O corpo adquire a velocidade e sentido de acordo com a força aplicada. Ou seja, quando mais intensa for a força resultante, maior será a aceleração adquirida pelo corpo. A força resultante aplicada a um corpo é diretamente proporcional ao produto entre a sua massa inercial e a aceleração adquirida pelo mesmo F= m x a.
Se a força resultante dor nula ( F= 0), o corpo estará em repouso ( equilíbrio estático ) ou em movimento retilíneo uniforme ( equilíbrio dinâmico ). A força poderá ser medida em Newton se a massa for medida em kg e a aceleração em m/s² pelo sistema internacional de unidades de medida. (SI).
Referências
http://www.infoescola.com/fisica/mecanica-newtoniana/
Editora: Manole; Edição: 1ª (14 de janeiro de 2016), Física Mecânica, Francisco das Chagas Marques
Virtual Lab Física Mecânica
http://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/leisdenewton

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