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	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Energia_mec%C3%A2nica</id>
	<title>Energia mecânica - Histórico de revisões</title>
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	<updated>2026-06-20T02:40:46Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
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		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Energia_mec%C3%A2nica&amp;diff=4574&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
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		<updated>2013-05-02T23:48:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisão anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisão das 23h48min de 2 de maio de 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;pt&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sem diferenças)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
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		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Energia_mec%C3%A2nica&amp;diff=3293&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: Criou nova página com &#039;{{Reciclagem|data=Dezembro de 2008}} {{revisão|física|agosto de 2011}} {{Mecânica}}  &#039;&#039;&#039;Energia mecânica&#039;&#039;&#039; é, resumidamente, a capacidade de um corpo produzir &#039;&#039;&#039;tr...&#039;</title>
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		<updated>2013-04-24T01:11:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou nova página com &amp;#039;{{Reciclagem|data=Dezembro de 2008}} {{revisão|física|agosto de 2011}} {{Mecânica}}  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Energia mecânica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é, resumidamente, a capacidade de um corpo produzir &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;tr...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Reciclagem|data=Dezembro de 2008}}&lt;br /&gt;
{{revisão|física|agosto de 2011}}&lt;br /&gt;
{{Mecânica}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Energia mecânica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é, resumidamente, a capacidade de um corpo produzir &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;trabalho&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Energia mecânica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é a energia que pode ser transferida por meio de força. A &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;energia mecânica total&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; de um sistema é a soma da energia potencial com a energia cinética. Se o sistema for conservativo, ou seja, apenas forças conservativas atuam nele, a energia mecânica total conserva-se e é uma constante de movimento.  A energia mecânica &amp;quot;E&amp;quot; que um corpo possui é a soma da sua energia cinética &amp;quot;c&amp;quot; mais energia potencial &amp;quot;p&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma força é classificada como sendo conservativa quando um trabalho realizado por ela para movê-lo de um lugar a outro é independente do percurso, isto é, do caminho escolhido. Esclarecendo: para carregar um saco de batatas e transportá-lo morro acima, o caminho escolhido pode ser mais longo, caminhando circularmente ou um caminho mais curto e reto, mas através de uma ladeira íngreme. A força gravitacional é um tipo de força conservativa. Um exemplo de força não conservativa é a força de atrito que também é chamada força dissipativa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Há uma lei fundamental da Física que é a da conservação da energia mecânica de um corpo: E = K + U = constante, se um corpo está sob a ação somente de forças conservativas. Isso equivale a dizer que se a energia cinética de um corpo aumenta, a energia potencial deve diminuir e vice-versa de modo a manter E constante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Considere que uma bola com massa m = 0,6&amp;amp;nbsp;kg, na mão de uma pessoa está a uma altura h = 4 m do chão. Sua energia potencial é U = mgh = 24 joules sendo g = 10&amp;amp;nbsp;m/s², a aceleração da gravidade. Nesse lugar, como a bola está parada, sua velocidade = 0 e portanto sua energia cinética também é igual a zero:K = 1/2(mv²) = 0. Assim sua energia mecânica total é E = 24 J. Ao ser lançada, essa bola atinge o solo e sua altura ficará igual a 0, e sua U = 0. Como há consevação de energia mecânica, sua energia cinetíca ficará sendo K = 24 J. Deste valor podemos obter o valor da velocidade instantes antes de atingir o solo: v = 8,94&amp;amp;nbsp;m/s. Quanto maior a altura de onde é lançada a bola, maior a velocidade atingida ao atingir o chão. Vale o contrário, isto é, quanto maior a velocidade, maior a altura atingida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Assim, se um atleta quer saltar uma boa altura h, é preciso correr muito para atingir uma velocidade alta. É isso que fazem os atletas que praticam salto em altura, salto tríplice, saltos com evoluções em ginástica olímpica.&lt;br /&gt;
Também pode ser dividida em: [[Energia Cinética]], [[Energia Potencial Gravitacional]] e [[Energia Potencial Elástica]]. A energia mecânica é a energia de movimento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Equações ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Energia Mecânica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; = E&amp;lt;sub&amp;gt;c&amp;lt;/sub&amp;gt;+ E&amp;lt;sub&amp;gt;p&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Para&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Energia Cinética&amp;#039;&amp;#039;  =  &amp;lt;math&amp;gt;\frac{1}{2}&amp;lt;/math&amp;gt;mv² (translação) + &amp;lt;math&amp;gt;\frac{1}{2}&amp;lt;/math&amp;gt;Iω² (rotação)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Energia Potencial Gravitacional&amp;#039;&amp;#039;(E&amp;lt;sub&amp;gt;pg&amp;lt;/sub&amp;gt;)  =  mgh&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Energia Potencial Elástica&amp;#039;&amp;#039;(E&amp;lt;sub&amp;gt;pe&amp;lt;/sub&amp;gt;)  =  &amp;lt;math&amp;gt;\frac{1}{2}&amp;lt;/math&amp;gt;kx²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atenção: podem ocorrer as duas energias potenciais, então a fórmula será:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Energia Mecânica = E&amp;lt;sub&amp;gt;c&amp;lt;/sub&amp;gt;+ E&amp;lt;sub&amp;gt;p&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Equações Diferenciais ==&lt;br /&gt;
dw (trabalho) = dT (T é a energia cinética)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
dw (trabalho) = -dV (V é a energia potencial) -&amp;gt; quando a dw é diferencial exacta (não depende do percurso)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
se a força é conservativa, resulta:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
dT=-dV =&amp;gt; dT + dV = 0 =&amp;gt; T + V = Constante, ou seja a energia mecanica (o trabalho de uma força) não varia ao longo do &amp;quot;caminho&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Legenda ==&lt;br /&gt;
* K=constante elástica&lt;br /&gt;
* g=aceleração da gravidade (~9,81&amp;amp;nbsp;m/s²) (constante)&lt;br /&gt;
* Ec=energia cinética&lt;br /&gt;
* m=massa (kg)&lt;br /&gt;
* I = Momento de Inércia (kg*m²)&lt;br /&gt;
* ω (letra grega omega) = velocidade angular (rad/s)&lt;br /&gt;
* w = trabalho (J)&lt;br /&gt;
* EPg=energia potencial gravitacional&lt;br /&gt;
* EPe=energia potencial elástica&lt;br /&gt;
* h = altura(m)&lt;br /&gt;
* v = velocidade(metros por segundo)&lt;br /&gt;
* delta T e delta S também servem para resolver fórmulas de energia mecânica e potencial&lt;br /&gt;
* x = elongação ou deformação da mola&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== {{Ver também}} ==&lt;br /&gt;
{{Energias fisico-químicas}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{esboço-física}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Energia Mecanica}}&lt;br /&gt;
[[Categoria:Energia|Mecanica]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
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