Como calcular o trabalho baseado Força aplicada em um ângulo

Se aplicar força a um ângulo em vez de paralelas à direcção do movimento, é necessário fornecer mais força para realizar a mesma quantidade de trabalho. Você pode usar a física para calcular quanto trabalho é necessário, por exemplo, quando você arrastar um objeto usando uma corda de reboque, conforme mostra a figura.

Mais força é necessária para fazer a mesma quantidade de trabalho se você puxar em um ângulo maior.
Mais força é necessária para fazer a mesma quantidade de trabalho se você puxar em um ângulo maior.

Quando você está puxando em um ângulo teta, não está aplicando uma força na mesma direcção exacta como o sentido do movimento. Para encontrar o trabalho neste caso, tudo que você tem a fazer é encontrar o componente da força ao longo da direção do movimento ou deslocamento. Funcionar correctamente definida é a força ao longo da direcção de deslocamento multiplicado pela magnitude do deslocamento, s:

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Diga que você usar uma corda para arrastar um lingote de ouro, e a corda está em um ângulo de 10 graus em relação ao chão em vez de paralelo. Neste exemplo, teta = 10 graus. Se você quiser aplicar a mesma quantidade de força paralela ao solo como antes, então você precisa do componente de sua força que está na direção do deslocamento a ser o mesmo, como se estivesse aplicando uma força paralela - neste caso, , 2.450 newtons. Isso significa que

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Se você resolver para a magnitude de sua força, você tem

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Se você puxar em um ângulo de 10 graus, você tem que fornecer cerca de 40 newtons extras de força. Mas você vai acabar fazendo a mesma quantidade de trabalho? Você faria se você tirou com essa força. Mas pensar sobre a situação um pouco mais - você realmente não tem que fazer tanto trabalho.

Se você puxar em um ângulo, o componente da força aplicada que é dirigido ao longo do chão - na direção do deslocamento - faz o trabalho. A componente da força de aplicar que é dirigido em ângulo reto com este - em linha reta acima - não faz nenhum trabalho, mas ele faz de alguma forma para o levantamento do lingote (ou o que você está rebocando). A força não é grande o suficiente para levantar o lingote limpar o chão, mas reduz a sua força normal com o solo, e você sabe o que isso significa: menos atrito.

Trabalhar o quanto força de atrito que você tem se você arrastar o lingote com uma corda que está em um ângulo de 10 graus. O coeficiente de atrito é o mesmo como se você está empurrando o lingote, mas agora a força normal com o solo é dado pelo peso do lingote menos o componente ascendente da força que você fornecer. Portanto, a força de atrito é determinado pelos

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Aqui, o componente vertical da força aplicada para o lingote é dada pela

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A força de atrito deve ser menor do que se estivesse puxando o lingote paralelo ao chão, porque a força normal é menor - você já pode ver que você precisa fazer menos trabalho para mover o lingote.

Porque você quer fazer o mínimo de trabalho, pretende arrastar o lingote em todo o terreno com a menor força necessária para superar o atrito. Assim, definir o componente horizontal da sua força igual à força de fricção:

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Agora ligue a força de atrito, o que lhe dá o seguinte:

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Se você reorganizar esta equação para resolver Fpuxar, você pode encontrar a magnitude da força que você precisa para se por:

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Este é um pouco menor do que a força que você tem que se aplicam se você puxou o lingote em frente. Agora, digamos que você deseja mover o lingote para a sua casa, que fica a 3 km de distância. Se a corda está em um ângulo de 10 graus, o trabalho que você faria em puxar o lingote a uma distância horizontal de 3 quilômetros (3.000 metros) seria

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Se você puxou o lingote em frente, você usaria 7,35 x 106 J. Então você vê, você tem que fazer menos trabalho se você puxar em um ângulo porque há menos força de atrito de superar.

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