Na prova de lançamento de martelo nas Olimpíadas, o atleta coloca o martelo a girar e o solta quando atinge a maior velocidade que ele lhe consegue imprimir. Para modelar este fenômeno, suponha que o martelo execute uma trajetória circular num plano horizontal. A figura abaixo representa esquematicamente esta trajetória enquanto o atleta o acelera, e o ponto A é aquele no qual o martelo é solto. Assinale a opção que representa corretamente a trajetória do martelo, vista de cima, após ser solto.
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No movimento circular, temos três grandezas importantes: a velocidade angular, a aceleração centrípeta e a aceleração angular.
Vamos conceituar as propriedades de cada uma:
- A velocidade angular é sempre tangente a trajetória.
- A aceleração angular é sempre tangente a trajetória.
- A aceleração centrípeta é sempre perpendicular a trajetória e é responsável por mudar a direção do vetor velocidade.
Assim que o atleta solta o martelo, ele deixa de fazer o movimento circular, e sua aceleração centrípeta é 0 (a velocidade não muda de direção).
O vetor velocidade terá direção dada igual a direção exatamente quando foi solto, ou seja, a direção que tinha no ponto A.
A partir daí, o martelo descreve uma trajetória retilínea visto de cima.
A figura que corresponde a esta direção é a alternativa E.
Vamos conceituar as propriedades de cada uma:
- A velocidade angular é sempre tangente a trajetória.
- A aceleração angular é sempre tangente a trajetória.
- A aceleração centrípeta é sempre perpendicular a trajetória e é responsável por mudar a direção do vetor velocidade.
Assim que o atleta solta o martelo, ele deixa de fazer o movimento circular, e sua aceleração centrípeta é 0 (a velocidade não muda de direção).
O vetor velocidade terá direção dada igual a direção exatamente quando foi solto, ou seja, a direção que tinha no ponto A.
A partir daí, o martelo descreve uma trajetória retilínea visto de cima.
A figura que corresponde a esta direção é a alternativa E.
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