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Sagot :
ΔV/ΔT=a <= para encontrar a aceleração:
18-10/4-0=a
8/4=a
2=a
F= m.a
F= 0,4.2
F= 0,8N <= intensidade da força resultante que atuou no carrinho em newtons.
18-10/4-0=a
8/4=a
2=a
F= m.a
F= 0,4.2
F= 0,8N <= intensidade da força resultante que atuou no carrinho em newtons.
Sabemos, através da física newtoniana, que a aceleração de um corpo pode ser calculada em função da força atuante sobre este corpo e sua massa, de acordo com a expressão a seguir:
[tex]a = \frac{F_r}{m}[/tex]
Em que:
• a = aceleração
• Fr = força resultante
• m = massa
Sendo a massa igual a 0,4 kg, nos falta descobrir a aceleração, que junto à massa nos fornecerá a força resultante sobre este corpo.
Podemos descobrí-la através dos dados da tabela: a aceleração é a taxa de variação da velocidade a cada segundo. Ao observarmos a tabela, notamos que a velocidade varia em 2 metros a cada segundo, assim, a aceleração é igual a 2 m/s². Agora podemos calcular a força resultante:
[tex]a = \frac{F_r}{m} \\\\\ \bullet \ F_r = a \cdot m \\\\ F_r = 2 \cdot 0,4 \\\\ \boxed{F_r = \text{0,8 N}}[/tex]
[tex]a = \frac{F_r}{m}[/tex]
Em que:
• a = aceleração
• Fr = força resultante
• m = massa
Sendo a massa igual a 0,4 kg, nos falta descobrir a aceleração, que junto à massa nos fornecerá a força resultante sobre este corpo.
Podemos descobrí-la através dos dados da tabela: a aceleração é a taxa de variação da velocidade a cada segundo. Ao observarmos a tabela, notamos que a velocidade varia em 2 metros a cada segundo, assim, a aceleração é igual a 2 m/s². Agora podemos calcular a força resultante:
[tex]a = \frac{F_r}{m} \\\\\ \bullet \ F_r = a \cdot m \\\\ F_r = 2 \cdot 0,4 \\\\ \boxed{F_r = \text{0,8 N}}[/tex]
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