FUVEST 2020 - Q74 - Um equipamento de bungee jumping está sendo projetado para ser utilizado

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  • Опубликовано: 1 фев 2025

Комментарии • 13

  • @yaraverlaine
    @yaraverlaine 3 месяца назад

    Como saber quando usar Força ou Energia?

  • @enzorodrigues1789
    @enzorodrigues1789 10 месяцев назад +3

    pq ao igualar a força elastica ao peso da um resultado diferente?

    • @renatop.4324
      @renatop.4324 9 месяцев назад +2

      @enzorodrigues1789 No meu também deu diferente! Você achou o motivo?

    • @enzorodrigues1789
      @enzorodrigues1789 9 месяцев назад

      @@renatop.4324 sim, no ponto de menor altura, quando a pessoa esta quase encostando no chao, a força elastica necessariamente é maior que o peso, uma vez que a pessoa esta em movimento retardado

    • @samu0660
      @samu0660 7 месяцев назад +1

      Tb não entendi, na minha cabeça era pra dar o msm valor...

    • @victorhugo4575
      @victorhugo4575 7 месяцев назад +6

      Por mais que faça um tempo que você postou, vi que tem um pessoal com a mesma dúvida, por isso vou tentar explicar: Lá embaixo a força elástica não é igual ao peso, ela deve ser maior, por isso não podemos igualar. É meio contraintuitivo mas a força elástica se iguala ao peso em algum momento no meio da trajetória que a gente não conhece, a partir desse momento a força elástica começa a ser maior que o peso e vai desacelerando a queda, até porque se não desacelerar a pessoa morre espatifada no chão kkk, então lá embaixo quem zera é a velocidade pra mudar de sentido ( já que a pessoa sobe depois). O erro de raciocínio é pensar que quando a aceleração vale zero o corpo está parado, na verdade o que define isso é a velocidade. Um exemplo hipotético, se um corpo se move com velocidade de 10m/s e a força de atrito = força de movimento, ele vai continuar se movendo eternamente a 10 m/s justamente porque sem ter aceleração não tem como alterar a velocidade, ou seja mesmo com aceleração zero, ele continua se movimentando.

  • @ra5588fe
    @ra5588fe 2 месяца назад

    Fiz literalmente isso, porem nao coloquei a deformação do elastico e sim 10😢

  • @ianasophiacarvalho9410
    @ianasophiacarvalho9410 3 месяца назад

    mas se a mola deformar 20 m , ela n se esburracharia no chaõ ?

    • @rothyv8838
      @rothyv8838 2 месяца назад

      a questao esta pedindo para desprezar a dimensao da pessoa kkkkkkk

  • @dayaneoliveira501
    @dayaneoliveira501 9 месяцев назад

    Eu fiz só pela fómula Epe, pode ser feito assim?

    • @dayaneoliveira501
      @dayaneoliveira501 9 месяцев назад

      Antes eu calculei a Epg q deu 36000j e só substitui na de cima.

  • @analauracnicoli
    @analauracnicoli 4 месяца назад

    Por que eu não posso fazer o trabalho da força elástica igual à variação da energia cinética? Eu fiz e deu 90 N/m.

    • @guilerso7796
      @guilerso7796 4 месяца назад +2

      parça, só entendi o porquê deu 180 agora. Vou explicar o que eu entendi.
      A energia mecânica total da situaçao do exercicio é 36000J (mgh= 120.10.30=36000).
      A energia mecânica é como se fosse sla, uma quantidade de dinheiro num jogo que te dá opção pra distribuir em diferentes areas. A quantidade permanece sempre sendo 36000, mas a distribuiçao da energia vai pra diferentes tipos de energia dependendo do momento em que se observa.
      Por exemplo, quando a corda ta quase começando a esticar (quando a pessoa cai os 10 metros), tem uma energia potencial gravitacional de 24000 (mgh=120.10.20=24000) e energia cinetica de 12000 (esse calculo e um pouco mais dificil de fazer ent nao vo botar no comentário kkkkkkkkkkkkjk). A distribuiçao muda, mas o total continua sendo SEMPRE 36000.
      Mas observa que nao tem energia mecanica durante toda a duração do movimento. Na verdade, o pico da energia mecanica na situaçao do exercicio é esse 12000 mesmo, ja que depois que a corda começa a esticar a pessoa vai PERDER velocidade. Por isso que dá errado fazer pela energia cinética, porque a energia cinetica so recebe uma parte da energia mecanica e depois tudo é tomado pela energia elastica.