A velocidade terminal é a máxima velocidade atingida por um objeto em queda livre, e é determinada a partir de características do objeto e do fluido no qual está imerso. Show
Quando objetos robustos estão em queda livre, existirá sobre eles uma força denominada força de arrasto, produzida pela resistência do ar, dirigida para cima e que aumenta gradativamente seu módulo a partir do aumento da velocidade do corpo. É o que acontece com paraquedistas quando estão em queda livre, e com qualquer outro corpo que se movimente em relação a um fluido. Se o corpo em queda cai por um tempo suficiente, chegará um certo momento em que a força de arrasto se tornará igual à força de atração gravitacional sobre o objeto, ou seja, o arrasto terá o mesmo valor da força peso, quando isto acontecer, como as duas forças são de sentidos opostos, o objeto atingirá seu máximo valor de velocidade possível, determinada como velocidade terminal. Para determinar a velocidade terminal de um objeto é necessário conhecer a força de arrasto. A determinação dessa força depende da densidade do fluido (ρ) onde ocorre o movimento, da área frontal do objeto que se move (A), da velocidade do objeto (v) e de uma grandeza conhecida como coeficiente de arrasto (C) que depende do formato do corpo em movimento. A equação abaixo nos dá o valor da força de arrasto, denominada aqui de FAR. FAR = 0,5.C.ρ.A.v2 Esquiadores quando querem maximizar sua velocidade ficam agachados e adotam a “posição de ovo”, assim diminuem a sua área de contato com o fluido, minimizando os efeitos da força de arrasto. Carros de corrida também são projetados em formatos que minimizam ao máximo a atuação dessa força sobre o movimento, podendo assim adquirir velocidades muito altas. De posse da equação da força de arrasto, podemos determinar o cálculo da velocidade terminal para um objeto em queda livre. No momento em que essa velocidade é atingida, sabemos que a força resultante sobre o objeto se torna nula, já que não haverá mudança de velocidade, portanto, podemos igualar as forças peso e de arrasto que possuem sentidos opostos. Sendo assim, temos: Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) FAR = P 0,5.C.ρ.A.v2 = P v2 = P .C.ρ.A v = 2.P.ρ.A VTERMINAL =
√2.P. ρ.A É possível determinar, a partir da equação da força de arrasto, qual é a distância necessária de queda para que um objeto atinja sua velocidade terminal. A tabela abaixo traz alguns exemplos, mostrando o valor da velocidade terminal e a distância de queda necessária para se atingir 95% dessa velocidade. Em outubro de 2012, o austríaco Felix Baumgartner saltou de uma altura corresponde a 38,97 Km, batendo o recorde de altitude que pertencia a Joseph Kittinger com um salto de 31,30 Km de altura em agosto de 1960. A velocidade terminal de Felix foi de aproximadamente 1363 Km/h, ou 379 m/s, tornando-se a primeira pessoa a romper a berreira do som (a velocidade do som no ar é de 340 m/s) com o próprio corpo. A distância percorrida até atingir a velocidade terminal foi de 11,1 Km e a queda livre durou incríveis 4 min 22s. Mas o recorde de Felix Baumgartner foi quebrado em outubro de 2014, pelo norte-americano Alan Eustace. O novo recorde foi batido com um salto de aproximadamente 41,4 Km de altura, na região da estratosfera da Terra, que durou 4 min 27s.
Vamos fazer o seguinte experimento: Pegue a sua borracha e uma folha de papel e largue as duas de uma mesma altura ao mesmo tempo. Quem chegou primeiro? Agora amasse bem a folha de papel e repita o experimento. E agora houve muita diferen�a de tempo entre as quedas ou os dois objetos ca�ram praticamente juntos?
Fun��es do Movimento de Queda LivreNo movimento de queda livre, a trajet�ria � retil�nea e a acelera��o constante. Trata-se portanto de um movimento retil�neo uniformemente variado (MRUV), e as fun��es que descrevem o movimento de queda livre s�o as mesmas que descrevem o MRUV, com a diferen�a que a queda livre ocorre sempre no eixo vertical vamos associar a vari�vel correspondente a posi��o a vari�vel y (que est� associada ao eixo vertical das ordenadas).
Como a acelera��o da gravidade � orientada verticalmente para baixo (sentido oposto ao sentido positivo do eixo que atribu�mos no nosso sistema de refer�ncia), ter� seu valor sempre negativo.
Lan�amento VerticalQuando atiramos um objeto para cima, ele sobe para sempre ou depois de um tempo ele desce? Costuma-se chamar de lan�amento vertical o lan�amento de um proj�til lan�ado verticalmente para cima,quando desprezamos a resist�ncia do ar ou quando o lan�amento � no v�cuo. Trata-se de um movimento de queda livre. Assumindo o mesmo sistema de refer�ncia que adotamos anteriormente, neste caso a gravidade continua orientada para baixo, podemos usar as mesmas fun��es que descrevem o movimento de queda livre para descrever o lan�amento vertical. Dessa forma a velocidade do proj�til ser� positiva, vai decrescendo em m�dulo at� o objeto parar ( quando inverte o sentido do movimento) onde sua velocidade � zero, mas a acelera��o da gravidade continua sendo a mesma! Depois da invers�o do movimento a velocidade passa a ser negativa (orientada para baixo) e aumenta em m�dulo. O que acontece com o corpo em queda livre?A queda livre é um movimento vertical que ocorre com aceleração constante, de modo que a velocidade de queda do corpo aumenta a cada segundo em relação ao centro da Terra, de acordo com a aceleração da gravidade local. Quando soltos no vácuo, corpos de massas diferentes chegarão no mesmo tempo ao chão.
Qual a velocidade de um corpo em queda livre?A queda livre de corpos é considerada um Movimento Uniformemente Variado, pois todos os corpos sofrem aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade corresponde a 9,8 m/s², isto quer dizer que um corpo em queda livre aumenta sua velocidade em 9,8 m/s a cada 1 segundo.
Quando um objeto está em queda livre o que acontece com o valor da sua velocidade a cada segundo?isto é, quando um corpo cai, sua velocidade aumenta 9,8 m/s em cada segundo. Assim, quando um objeto é abandonado com velocidade inicial nula e sofre uma queda livre, sua velocidade aumenta em cada segundo conforme mostra o esquema abaixo. Objeto em queda livre.
Como podemos definir queda livre E o que podemos falar sobre a velocidade de um corpo em queda livre?Consideramos a queda livre como o movimento quando algum objeto é solto ou abandonado do repouso (velocidade inicial igual a zero) a partir de uma certa altura em relação ao solo, em uma região onde haja aceleração gravitacional.
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