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Cálculo de Forças: Análise de Velocidades e Massas em um Sistema de Piloto e Cadeira, Exercícios de Engenharia Elétrica

Neste documento, é apresentada a aplicação da física newtoniana para calcular a velocidade, massa e aceleração de um piloto e sua cadeira ejetora. A partir de dados fornecidos em uma tabela e equações, é calculado o tempo de trajetória, a distância percorrida e a força necessária para ejetar o piloto. Essa análise pode ser útil para estudos relacionados à física, engenharia aeroespacial e sistemas de segurança.

Tipologia: Exercícios

Antes de 2010

Compartilhado em 08/10/2007

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53. (a) From Table 6-1 and Eq. 6-16, we have
vt=2Fg
CρA =A =2
mg
v2
t
where vt= 60 m/s. We estimate the pilot’s mass at about m= 70 kg. Now, we convert v=
1300(1000/3600) 360 m/s and plug into Eq. 6-14:
D=1
2CρAv2=1
22mg
v2
tv2=mg v
vt2
which yields D= (690)(360/60)22×104N.
(b) We assume the mass of the ejection seat is roughly equal to the mass of the pilot. Thus, Newton’s
second law (in the horizontal direction) applied to this system of mass 2mgives the magnitude of
acceleration:
|a|=D
2m=g
2v
vt2
=18g.

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  1. (a) From Table 6-1 and Eq. 6-16, we have

vt =

2 Fg CρA =⇒ CρA = 2 mg v^2 t

where vt = 60 m/s. We estimate the pilot’s mass at about m = 70 kg. Now, we convert v = 1300(1000/3600) ≈ 360 m/s and plug into Eq. 6-14:

D =

CρAv^2 =

mg v t^2

v^2 = mg

v vt

which yields D = (690)(360/60)^2 ≈ 2 × 104 N. (b) We assume the mass of the ejection seat is roughly equal to the mass of the pilot. Thus, Newton’s second law (in the horizontal direction) applied to this system of mass 2m gives the magnitude of acceleration: |a| =

D

2 m

g 2

v vt

= 18g.