Análise dinâmica deprojéteis arredondados

Desenvolvimento desolução de software

Autores

DOI:

https://doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.822

Palavras-chave:

Arrasto, cinemática, cinética, elevação, efeito Magnus, modelagem matemática

Resumo

O estudo do movimento de objetos tem intrigado estudiosos há séculos, no entanto, compreender a física e matemática subjacentes tem sido um desafio. No entanto, os avanços recentes em métodos computacionais e a utilização de modelos matemáticos do século XVIII permitiram uma compreensão profunda do movimento e aproximações precisas dos movimentos reais dos objetos. Ao utilizar ferramentas como MATLAB e métodos analíticos da engenharia, podemos criar aplicações que simulam o movimento de projéteis esféricos. Isso proporciona insights valiosos sobre o movimento de objetos no mundo real e as forças e a física associadas. A análise dinâmica, que abrange tanto a cinemática quanto a cinética, permite uma exploração detalhada da dinâmica do movimento. Inspirada pelo conceito de um ‘gol olímpico’, nossa aplicação desenvolvida permite que os usuários visualizem o impacto das forças aerodinâmicas nos objetos. Ela demonstra conceitos como arrasto, sustentação e o ‘efeito Magnus’, oferecendo insights iniciais sobre o movimento de objetos em ambientes fluidos. Essa compreensão serve como base para modelar sistemas mais complexos, incluindo aviões, foguetes e componentes aeroespaciais. É importante destacar que as representações gráficas dos elementos essenciais de modelagem da aplicação proporcionam uma vantagem significativa. Além disso, ao enfatizar as motivações por trás desses fenômenos, a aplicação desperta a curiosidade e incentiva os usuários a se aprofundarem nesses eventos cativantes.

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Publicado

2024-07-08

Edição

Seção

Tecnologia e Inovação

Como Citar

Análise dinâmica deprojéteis arredondados: Desenvolvimento desolução de software. (2024). Ciencia Y Poder Aéreo, 19(2), 46-57. https://doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.822