forca de atrito
Prof. Márcio Bortoletto Fessel – FÍSICA II
1 Objetivo
Reconhecer as condições de equilíbrio.
Determinar os coeficientes de atrito entre a rampa e o móvel.
Verificar se a força de atrito depende da área de contato entre o bloco e a rampa.
Verificar os diferentes tipos de coeficientes de atrito.
Calcular o coeficiente de atrito mínimo para que o corpo permaneça em inércia.
2 Teoria
2.1 Força de atrito
Sob certas circunstâncias, os corpos em contato exercerão forças, uns sobre os outros, tangenciais sobre a superfície em contato. A componente tangencial de uma força de contato exercida por um corpo sobre o outro é chamada de força de atrito (Fat). Vamos supor que um bloco é puxado por uma força F conforme a figura.
A força de atrito Fat tem sempre a mesma direção e sentido oposto à força F aplicada sobre o corpo. A natureza da força de atrito se deve à ligação das moléculas entre os corpos em contato da superfície.
A força de atrito é proporcional à força normal N.
Onde é o coeficiente de atrito que depende da natureza das superfícies de contato entre os corpos estudados.
Se fizermos um gráfico da força de atrito pela força aplicada F (Fat x F) teremos:
Notamos que a força de atrito possui dois comportamentos diferentes, primeiramente a força de atrito assume vários valores até chegar a um valor máximo, depois diminui e passa a ser constante.
A primeira parte do gráfico retrata a situação estática na qual a força aplicada é sempre igual à força de atrito, chamamos de força de atrito estático sendo o coeficiente de atrito e (coeficiente atrito estático). A segunda parte retrata a situação em que há movimento (pois ) e, agora, a força de atrito passa a ser constante, chamamos de força de atrito dinâmico sendo o coeficiente de atrito c (coeficiente de atrito cinético).
Verificando, experimentalmente, nota-se que:
3 Procedimentos experimentais
1. Faça um diagrama de forças indicando todas as forças que