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Segunda lei de Newton

A segunda lei de Newton afirma que F = ma, ou seja, que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Uma força resultante maior agindo em um objeto causa uma aceleração maior, e os objetos com massas maiores exigem mais força para acelerar. Tanto a força resultante que age em um objeto quanto a massa desse objeto determinam como o objeto vai acelerar. Versão original criada por Sal Khan.

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Transcrição de vídeo

RKA9C A primeira Lei de Newton nos diz que, se um objeto está em repouso, ele tende a permanecer em repouso e, se um objeto está em movimento com velocidade constante, ele tende a continuar com velocidade constante a menos que ele seja afetado por alguma força externa. Algo com velocidade constante vai continuar com velocidade constante a menos que seja afetada por alguma força. Você poderia ter uma situação onde a velocidade constante é zero. A primeira Lei de Newton nos diz que um objeto terá velocidade constante, inclusive podendo ser igual a zero, e continuará com velocidade constante exceto se alguma força externa atuar sobre ele. Como é que uma força afeta a velocidade constante? Ou como ela afeta o estado de um objeto? É isso o que a segunda Lei de Newton nos diz. Assim, a segunda Lei de Newton, que é, talvez, a mais famosa, nos dá a famosa fórmula: força é igual a massa vezes aceleração. Aceleração é uma grandeza vetorial, e força também é uma grandeza vetorial. E essa lei nos diz que, se você aplicar uma força, pode alterar a velocidade do objeto. Mas como essa força altera essa velocidade? Digamos que eu tenha um tijolo flutuando no espaço. A segunda Lei de Newton nos diz que... As leis do universo realmente são tratadas com matemática simples. Se você aplicar uma força, digamos, neste lado do objeto... Estamos falando de força resultante, porque, se você aplicar duas forças que se anulam, elas terão força resultante igual a zero. Então, o objeto não vai mudar a sua velocidade, a velocidade permanecerá constante. Mas, se você tiver uma força sendo aplicada em um lado desse objeto, então, você também terá uma aceleração indo nesta mesma direção. Pela segunda Lei, a aceleração é proporcional à força aplicada ou a força aplicada é proporcional à aceleração. E a constante de proporcionalidade, aquilo pelo qual temos que dividir a força para obter a aceleração, é a massa, a massa de um objeto. Não confunda massa com peso. Eu vou fazer um vídeo inteiro sobre a diferença entre massa e peso! A massa é medida em quilos, mas, para o nosso curso clássico ou do primeiro ano de Física, você pode realmente imaginar que é a quantidade de matéria que o corpo carrega, como veremos em vídeos futuros. O peso é quanto essa matéria está sendo puxada para baixo pela força da gravidade. Isso é realmente interessante! Essa fórmula é tão simples... Porque, talvez, poderíamos ter vivido em um universo onde "F" é igual, sei lá, a metros ao quadrado raiz de "a", e isso teria feito toda a nossa matemática muito mais complicada. Bom, mas porque é apenas uma constante de proporcionalidade direta aqui, isso se torna extremamente simples. Digamos que eu tenha uma força, e a unidade de força é, apropriadamente, chamada de newton. Então, digamos que eu tenha uma força de 10 newtons. E, só para ficar claro, 1 newton é a mesma coisa que um metro-quilograma por segundo ao quadrado. E isso é bom, porque quilograma vezes metros por segundo ao quadrado é exatamente o que você tem desse lado da fórmula. Então, vamos dizer que temos uma força de 10 newtons e ele está agindo em uma massa. Vamos dizer que a massa é de 2 quilogramas. Mais uma vez, essas são quantidades vetoriais. Se eu tiver um valor positivo aqui... Vamos fazer a suposição de que ele está indo para a direita, se eu tivesse um valor negativo, ele estaria indo para a esquerda. Implicitamente, estou dando não só o módulo da força, mas também estou dizendo que é à direita, porque é positivo. Qual seria a aceleração? Nós vamos usar "F = m∙a". Você tem, no lado da mão esquerda, 10 newtons. Ele vai ser igual à massa, que é de 2 quilogramas, vezes a aceleração. Em seguida, para resolver a aceleração, basta dividir ambos os lados por 2 quilogramas. Então, vamos dividir a esquerda por 2 quilogramas, e vamos dividir a direita por 2 quilogramas. Isto aqui anula com isto. O 10 dividido por 2 é 5, então, você tem quilogramas cancelando com quilogramas no seu lado esquerdo. Você tem metros por segundo ao quadrado, depois, isso é igual à sua aceleração. Agora, apenas por diversão, o que aconteceria se eu dobrasse essa força? Eu tenho 20 newtons e vou realmente trabalhar com isso. Então, eu vou ter 20 quilogramas-metro, isso dividido por segundo ao quadrado... O que é igual a... Vamos dividir ambos os lados por 2 quilogramas e onde é que vamos chegar? Se anulam, 20 dividido por 2 é 10 quilogramas, cancela com quilogramas, então, nós temos... A aceleração, nessa situação, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quando dobramos a força, fomos de 10 newtons para 20 newtons e a aceleração dobrou também, ela foi de 5 metros por segundo ao quadrado para 10 metros por segundo ao quadrado. Assim, podemos ver que eles são diretamente proporcionais, e que a massa indica o quão proporcional eles são. Então, você pode imaginar o que acontece se eu dobro a massa! Se eu dobro a massa, vamos dizer que, nessa situação, com 20 newtons, então, não vai ser mais dividido por 2 quilogramas, estaremos dividindo por 4 quilogramas. Em seguida, nós teremos 20 dividido por 4, que será 5 metros por segundo ao quadrado. Se você tornar a massa maior, se você dobrar a massa, então, sua aceleração será a metade. Assim, quanto mais massa tiver, maior a força que você vai precisar para acelerá-la. Ou, para uma dada força, quanto menos ela acelerar, mais difícil será mudar a sua velocidade constante.