17 Exemplos de Aceleração Centrípeta: E Exemplos de Problemas

O movimento do objeto em uma trajetória circular apontada para o centro da trajetória circular continua mudando de velocidade e fornece aceleração centrípeta. Aqui damos uma lista de exemplos de aceleração centrípeta.

Explicação detalhada de exemplos de aceleração centrípeta

Diz-se que um objeto se movendo em uma órbita circular está em aceleração centrípeta quando a aceleração desse objeto está concentrada em direção ao seu centro de rotação. A aceleração centrípeta é uma quantidade escalar constante; mesmo que sua magnitude permaneça constante, haverá uma mudança regular na direção devido à mudança de posição do objeto. Esta seção fornece uma breve explicação sobre os exemplos de aceleração centrípeta listados acima.

O movimento do satélite em torno da Terra

Os satélites podem girar eficientemente em torno da Terra devido à aceleração centrípeta. Os satélites são amplamente influenciados pela gravidade da Terra, que está constantemente puxando o satélite em órbita em direção ao centro de gravidade da Terra. faz com que o satélite atinja a aceleração centrípeta.

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Satélite girando em torno da Terra como exemplos de aceleração centrípeta
Créditos de imagem: Wikimedia Commons

Movimento planetário

Todos os planetas traçam um círculo caminho girar em torno do sol, que é um dos excelentes exemplos de aceleração centrípeta. Ao girar em torno do sol, a aceleração de todos os planetas concentrou-se em direção ao centro devido ao esforço de atração gravitacional mútua entre o planeta e o sol.

exemplos de aceleração centrípeta
Descrevendo Exemplos de aceleração centrípeta com movimento planetário
Créditos de imagem: Wikimedia Commons

Um corredor correndo em uma pista oval

Quando um corredor corre em uma pista oval, sua velocidade é influenciada pelo giro da Terra e, assim, sua aceleração é apontada para o centro da trajetória circular. O atrito desenvolvido entre o sapato do corredor e a pista também é um dos motivos de possuir a aceleração centrípeta.

O movimento da moto em torno do caminho circular

Para traçar uma trajetória circular por uma motocicleta, é essencial a força centrípeta, que é proporcionada pelo atrito entre o pneu e a estrada. A força centrípeta assim gerada contribui para o exercício da aceleração centrípeta na trajetória circular, onde a aceleração da motocicleta se concentra em direção ao centro.

Passeio de montanha-russa em um loop

Durante o passeio de montanha-russa, o passageiro dentro da montanha-russa experimenta a aceleração centrípeta quando a montanha-russa entra no loop. O loop da montanha-russa é construído em forma de lágrima, de modo que a montanha-russa possa traçar um caminho circular. Assim que a montanha-russa entra no loop, a aceleração da montanha-russa é apontada para o centro, de modo que, mesmo quando o passeio vira de cabeça para baixo, os pilotos na montanha-russa podem se sentar em suas respectivas posições.

Arquivo: SidewinderSFEG.jpg - Wikimedia Commons
Passeio no loop da montanha-russa
Créditos de imagem: Wikimedia Commons

Yo-yo em torno de um círculo

O balanço do ioiô é uma das melhores formas de explicar os exemplos de aceleração centrípeta. Quando o ioiô é girado, as cordas do ioiô criam tensão, que é responsável por manter o ioiô em posição Caminho circular. Isso faz com que o ioiô atinja a aceleração centrípeta, e a força centrípeta os mantém no caminho circular.

Pano girando na máquina de lavar

Assim que a máquina de lavar é ligada, o tambor exerce um movimento de rotação que é transferido para as roupas dentro da máquina; assim, as roupas giram em um caminho circular na máquina. A aceleração em turbilhão das roupas concentra-se no centro de sua trajetória circular.

Uma pedra girando

Quando uma pedra é amarrada com uma corda e feita para girar acima de sua cabeça em um caminho circular, a aceleração da pedra enquanto ela está girando é um dos excelentes exemplos de aceleração centrípeta. A força de sua mão cria a tensão na corda, que fornece força suficiente para a pedra girar sobre sua cabeça. O gravitacional também fornece força suficiente para que a pedra se concentre em direção ao centro possuindo aceleração centrípeta.

Tetherball

O movimento da bola de amarração é dirigido pelas duas forças que contribuem igualmente para a bola adquirir aceleração centrípeta. A bola se move mais rapidamente em um caminho circular se a força centrípeta for maior, o que, por sua vez, requer mais tensão.

Um lançamento de disco

Você já assistiu ao lançamento de disco nas Olimpíadas? Se sim, você sabia que o lançamento de um disco é um dos melhores exemplos de aceleração centrípeta?

Sim, quando o atleta está pronto para o lançamento do disco, ele gira constantemente a cabeça com o disco ao seu redor. Nesse momento, a força centrípeta é gerada no disco. Se ele arremessar o disco corretamente, ele atinge a aceleração aumentando sua velocidade com seu corpo. A aceleração do disco é apontada para o centro da trajetória que ele traçou na mão do atleta; portanto; assim, ele pode atingir a velocidade máxima assim que é liberado.

Virando um carro em um caminho curvo

Virar um carro em uma estrada curva requer que uma força centrípeta seja exercida. O atrito que atua entre o pneu e a estrada causa essa força centrípeta no carro, o que aumenta a aceleração centrípeta durante o movimento. A aceleração centrípeta do carro está mais nas curvas fechadas, ou seja, na trajetória circular de um pequeno raio. Se o carro não adquirir a aceleração centrípeta, então há uma chance de o carro pegar um raio maior e sair da pista.

Andar em um carrossel

O piloto no carrossel pode experimentar a aceleração centrípeta mesmo que não tenha aceleração angular porque toda a aceleração experimentada pelo piloto no carrossel é apontada para o seu eixo de rotação. Esta aceleração é sempre paralela ao raio de sua trajetória circular e é muitas vezes referida como “aceleração radial”.

roda gigante

A física por trás da roda gigante é baseada diretamente na aceleração centrípeta. O passageiro na roda gigante pode se sentir mais pesado ou mais leve dependendo de sua posição devido à aceleração centrípeta. O banco do passageiro da roda é sempre girado livremente a partir do aro e direcionado para baixo, mesmo que a roda gire.

Girando um laço

Enquanto gira um laço, o cowboy gira o laço em uma órbita circular, criando uma quantidade suficiente de tensão no laço, o que contribui para gerar força centrípeta para girar o laço em um movimento circular. Esta força centrípeta governa a aceleração centrípeta do laço.

Girando basquete no dedo

Quando você gira uma bola de basquete em seu dedo, ela gira com a aceleração centrípeta devido a uma mudança na velocidade angular causada pela força centrípeta. A aceleração centrípeta é maior quando a bola está em alta velocidade.

Spinner de salada

A aceleração centrípeta exercida no centrifugador de saladas é semelhante à da máquina de lavar. A parede externa do spinner exerce uma força centrípeta sobre a alface que a empurra para o centro de rotação; assim, a aceleração do centrifugador de salada é direcionada para o centro, resultando em aceleração centrípeta.

Elétron girando em torno do núcleo

Como no sistema solar, o núcleo de um átomo está no centro e todos os elétrons giram em torno do núcleo em uma órbita circular. Algumas cargas positivas cercam o núcleo e, junto com o elétron carregado negativamente, uma força eletrostática é desenvolvida dentro do núcleo, que se destina a fornecer força centrípeta para o elétron sustentar a revolução em torno do núcleo, o que aumenta a aceleração centrípeta.

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Elétron ao redor do núcleo
Créditos de imagem: Wikimedia Commons

A lua orbitando ao redor da terra

A a lua é o satélite natural da terra que tende a reter o movimento circular ao redor da terra. A atração gravitacional da Terra na Lua é responsável pela geração de força centrípeta, que é suficiente para a Lua exercer aceleração centrípeta para orbitar ao redor da Terra.

Dispositivo de centrifugação industrial

Industrial os dispositivos de centrifugação estão frequentemente relacionados com a aceleração centrípeta. Este dispositivo gira o líquido no tubo de ensaio em alta velocidade e gera uma força centrípeta que aumenta a aceleração centrípeta do líquido dentro do dispositivo. Esta técnica separa uma mistura de duas amostras líquidas diferentes de densidades diferentes. Se a aceleração centrípeta for alta, é fácil separar as amostras.

Duas camadas diferentes de líquido se depositam no tubo de ensaio após a centrifugação. A aceleração centrípeta assim gerada no dispositivo de centrifugação é relativa à aceleração devido à gravidade.

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