Olha, o seu conceito está entre confuso e equivocado. Nem dá pra entender direito o que você quis dizer.
Física atômica é a parte da física que estuda o átomo e o que há relacionado com ele. Ponto.
Quando é mencionado "campo de força" a coisa já fica confusa: o que é um campo de força? Precisa definir, esclarecer, porque o conceito só é claro em ficção científica (e o que vemos nos filmes não existe).
Quanto ao "Tópico equacional da mecânica do Grande Átomo Universo", o que é isso? De onde você tirou isso? Até porque não se pode ir muito fundo (aliás, nada fundo, só superficialmente) na analogia entre um átomo e o universo, porque o que mantém a estrutura atômica são as forças nucleares (força nuclear fraca e força nuclear forte) e a força eletromagnética, enquanto que o que mantém a estrutura do universo é a força gravitacional, que difere substancialmente das anteriores. Outra diferença é que, devido à escala, nos átomos ocorrem fenômenos quânticos, o que só ocorre em muito pequenas dimensões, e portanto não ocorrem na estrutura do universo.
Quanto à "força neutra" e à "força contrária", o que são? Por favor defina. Até porque "força neutra" parece "força nenhuma"...
E forças não têm energias cinéticas (nem com diferentes temperaturas). Força é o que pode modificar o estado de movimento de um corpo, e o corpo é que pode ter energia cinética, não a força.
A impressão é que os conceitos ainda estão confusos para você, por isso a pergunta ficou confusa(aliás, o conceito e o exemplo dados ficaram confusos, porque não houve pergunta, ou houve?)
2007-11-17 10:50:55
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answer #1
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answered by LuizLN 6
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Em física clássica, força (F) é o único agente do Universo capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Para um corpo de massa constante a força resultante sobre ele possui módulo igual ao produto entre massa e aceleração ( F = m.a ). Tal equação provém da segunda Lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica (p.f.d.). Mais formal e geralmente, temos que força é a derivada temporal total do momento linear ou quantidade de movimento ( F = dP / dT ).
Isaac Newton, a partir de suas reflexões e análises, interpretou as três leis básicas do movimento que herdaram o seu nome, em homenagem. A primeira lei responde à pergunta do vôo de uma flecha, que atravessa o ar assim que disparada de um arco, não caindo no chão. Esta lei afirma que «um objecto permanecerá no seu estado de repouso ou movimento rectilíneo e uniforme, desde que forças externas não atuem sobre ele». Ou seja, uma vez que a flecha é disparada, iniciando um deslocamento, continuará a mover-se constantemente até qualquer coisa a fazer parar ou lhe modificar o movimento de alguma forma - não é, portanto, necessária nenhuma ação de qualquer espécie para mantê-la em funcionamento.
Esta lei também consegue explicar por que os planetas continuam sempre a se mover no espaço: iniciaram o movimento quando foi formado o sistema solar e, embora não exista nada no espaço que os mantenha em movimento, também não existe nada que os impeça de se moverem.
Quando uma força atua, utiliza energia e produz trabalho. Há várias espécies de forças, tal como há várias espécies de energia. A expansão de um gás, por exemplo, ao ser aquecido, produz uma força à medida que o seu volume aumenta - é esta força que origina o movimento do automóvel, avião ou foguete. Considerando outro exemplo, a força muscular surge das mudanças químicas nos músculos que fazem com que as suas fibras se contraiam. Os campos eléctricos e magnético produzem ambos força.
A segunda lei pode ser assim enunciada: se a resultante das forças que atuam sobre um corpo não é nula o corpo acelerará na mesma direção e sentido do vetor resultante. A quantidade de aceleração é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa do corpo.
A gravidade origina uma outra espécie de força que Newton revelou, questionando-se sobre por que motivo os objectos cairiam no solo. Já Galileu tinha descoberto que os objectos aceleravam à medida que caíam, ou seja, que sofriam alterações no seu movimento. Newton justificou esta teoria revelando que uma força exercida sobre o corpo em queda, a força da gravidade. Em homenagem, a unidade SI de força (F = m.a ) é o newton (N). Considerando que a gravidade terrestre próxima à superfície é um número próximo de 10 m/s², o peso de um corpo de 1000 g (1 kg) aproxima-se de 10 N.
A terceira lei pode ser assim enunciada: se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, este último aplicará sobre A outra força, simultaneamente, de mesma intensidade, mesma direção, contudo de sentido contrário.
Em suma, a força da gravidade afeta tudo o que existe na superfície da Terra (e no espaço) - esta força é o peso ( P = m.g ) de todas as coisas.
Uma força não se vê, porém, detectam-se os seus efeitos. Estes podem ser a variação da velocidade do corpo (por exemplo, quando se dá um chute numa bola em repouso, esta passa a efectuar um movimento), pode-se dar uma alteração na direcção do movimento do corpo (por exemplo, se o mesmo chute é interceptado por um jogador da equipe adversária, o qual exerce força sobre a bola para a transportar para o lado oposto do campo) ou pode haver uma deformação no corpo em que é aplicada a força (e.g. a deformação momentânea da bola quando é chutada...).
Concorda ? Ou vai continuar a insistir nesse maracotão de Sol < Terra < Sistema Interestelar?
2007-11-17 14:36:19
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answer #2
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answered by ЯОСА 7
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