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 Quando estamos dentro de um carro, e este contorna
uma curva, nosso corpo tende a permanecer com a
mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes
da curva, isto dá a impressão que se está sendo "jogado"
para o lado contrário à curva. Isso porque a velocidade
vetorial é tangente a trajetória.
 Quando estamos em um carro em movimento e este freia
repentinamente, nos sentimos como se fôssemos atirados
para frente, pois nosso corpo tende a continuar em
movimento.
 estes e vários outros efeitos semelhantes são explicados
pelo princípio da inércia, cujo enunciado é:
 "Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso,
e um corpo em movimento tende a permanecer em
movimento."
 Então, conclui-se que um corpo só altera seu estado de
inércia, se alguém, ou alguma coisa aplicar nele uma
força resultante diferente se zero.
 Quando aplicamos uma mesma força em dois corpos de massas
diferentes observamos que elas não produzem aceleração igual.
 A 2ª lei de Newton diz que a Força é sempre diretamente proporcional
ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, ou seja:
 ou em módulo: F=ma
  
 Onde:
 F é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo (em N);
 m é a massa do corpo a qual as forças atuam (em kg);
 a é a aceleração adquirida (em m/s²).
  
 A unidade de força, no sistema internacional, é o N (Newton), que
equivale a kg m/s² (quilograma metro por segundo ao quadrado).
 Exemplo:
 Quando um força de 12N é aplicada em um corpo de 2kg, qual é a
aceleração adquirida por ele?
 F=ma
 12=2a
 a=6m/s²
 Quando uma pessoa empurra um caixa com
um força F, podemos dizer que esta é uma
força de ação. mas conforme a 3ª lei de
Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra
força com módulo e direção iguais, e sentido
oposto a força de ação, esta é chamada
força de reação.
 Esta é o princípio da ação e reação, cujo
enunciado é:
 "As forças atuam sempre em pares, para toda
força de ação, existe uma força de reação."
 https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/p480x480/26
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  • 1.
  • 2.  Quando estamos dentro de um carro, e este contorna uma curva, nosso corpo tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes da curva, isto dá a impressão que se está sendo "jogado" para o lado contrário à curva. Isso porque a velocidade vetorial é tangente a trajetória.  Quando estamos em um carro em movimento e este freia repentinamente, nos sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar em movimento.  estes e vários outros efeitos semelhantes são explicados pelo princípio da inércia, cujo enunciado é:  "Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento."  Então, conclui-se que um corpo só altera seu estado de inércia, se alguém, ou alguma coisa aplicar nele uma força resultante diferente se zero.
  • 3.
  • 4.  Quando aplicamos uma mesma força em dois corpos de massas diferentes observamos que elas não produzem aceleração igual.  A 2ª lei de Newton diz que a Força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, ou seja:  ou em módulo: F=ma     Onde:  F é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo (em N);  m é a massa do corpo a qual as forças atuam (em kg);  a é a aceleração adquirida (em m/s²).     A unidade de força, no sistema internacional, é o N (Newton), que equivale a kg m/s² (quilograma metro por segundo ao quadrado).  Exemplo:  Quando um força de 12N é aplicada em um corpo de 2kg, qual é a aceleração adquirida por ele?  F=ma  12=2a  a=6m/s²
  • 5.
  • 6.  Quando uma pessoa empurra um caixa com um força F, podemos dizer que esta é uma força de ação. mas conforme a 3ª lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra força com módulo e direção iguais, e sentido oposto a força de ação, esta é chamada força de reação.  Esta é o princípio da ação e reação, cujo enunciado é:  "As forças atuam sempre em pares, para toda força de ação, existe uma força de reação."
  • 7.
  • 8.  https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/p480x480/26  https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images? q=tbn:ANd9GcSmbjAVAHMeknrcACPFFjy_3aWoq1bB H68p3PmPaE981QQW79A02Q  https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images? q=tbn:ANd9GcSsK79XnbQvOxnM77wnJcMwUeF8r2T GAnXHLgj3dN2c7YA7pSXmKA https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images? q=tbn:ANd9GcSXlhzv4_m5G5zEWRI6Xz-8zuZ5ft6C http://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dina mica/leisdenewton.php