Lançamento oblíquo

O lançamento oblíquo é um movimento caracterizado pelo lançamento de um corpo com certo ângulo, diferente de 0º, 90º, 180º e 270º, em relação à horizontal.
Quando lançamos uma bola, ela descreve um movimento oblíquo.

O lançamento oblíquo é todo movimento parabólico com velocidade horizontal constante (desconsiderando a resistência do ar) durante o movimento e velocidade vertical nula na altura máxima, que ocorre quando os corpos são lançados com um ângulo de lançamento entre 0º e 90º ou entre 90º e 180º.

Leia também: O que é o lançamento horizontal?

Resumo sobre lançamento oblíquo

  • O lançamento oblíquo é o movimento de uma partícula lançada com uma velocidade inicial e com um ângulo de lançamento que varia entre 0º e 90º ou entre 90º e 180º.
  • Na direção vertical no lançamento oblíquo, temos um movimento uniformemente variado (MUV).
  • Na direção horizontal no lançamento oblíquo, temos um movimento uniforme (MU).
  • No lançamento oblíquo é possível calcularmos a velocidade inicial do corpo, o tempo de subida e descida, o seu alcance horizontal e muitas outras grandezas.
  • No movimento oblíquo transformamos todas as fórmulas do lançamento oblíquo em função do ângulo de lançamento do corpo.

O que é o lançamento oblíquo?

Também chamado de movimento balístico, movimento de projétil ou movimento oblíquo, o lançamento oblíquo é um movimento descrito pelos corpos que são lançados com velocidade inicial vo e ângulo diferente de 0º (movimento horizontal), 90º (movimento vertical para cima), 180º (movimento horizontal direção oposta) e 270º (movimento vertical para baixo) em relação à horizontal.

Durante o percurso, a aceleração horizontal do corpo é nula (desconsiderando a resistência do ar) e a aceleração vertical do corpo é a de queda livre. Em razão disso, quando ele atinge a sua altura máxima, a velocidade horizontal permanece constante e a velocidade vertical nesse ponto é nula. Isso está descrito na imagem abaixo:

Movimento oblíquo de uma bola de canhão.

No lançamento oblíquo temos um movimento uniformemente variado (MUV) ocorrendo na direção vertical e um movimento uniforme (MU) ocorrendo na direção horizontal.

Fórmulas do lançamento oblíquo

→ Movimento na horizontal

∆x  → distância horizontal percorrida, medida em metros [m].

vox  → componente velocidade horizontal inicial, medido em metros por segundo [m/s].

θo  → ângulo de lançamento.

t  → tempo, medido em segundos [s].

→ Movimento na vertical

◦ Função horária da posição no movimento vertical

∆y  → distância vertical percorrida, medida em metros [m].

voy  → componente velocidade vertical inicial, medido em metros por segundo [m/s].

θo  → ângulo de lançamento.

t  → tempo, medido em segundos s.

g  → aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 m/s2.

◦ Função horária da velocidade no movimento vertical

vy  → velocidade vertical final.

voy  → componente velocidade vertical inicial, medido em metros por segundo [m/s].

θo  → ângulo de lançamento.

t  → tempo, medido em segundos [s].

g  → aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 m/s2.

◦ Tempo de subida no movimento vertical

ts  → tempo de subida, medido em segundos [s].

voy  → componente velocidade vertical inicial, medido em metros por segundo [m/s].

θo  → ângulo de lançamento.

g  → aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 m/s2.

◦ Altura máxima no movimento vertical

hmáx  → altura máxima, medida em metros [m].

voy  → componente velocidade vertical inicial, medido em metros por segundo [m/s].

θo  → ângulo de lançamento.

g  → aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 m/s2.

Movimento oblíquo em função do ângulo

O movimento oblíquo também pode ser descrito em função do ângulo de lançamento do corpo em relação à horizontal, conforme descrito na imagem abaixo.

Movimento oblíquo em função do ângulo de lançamento.

Para isso, basta substituirmos: no lugar da componente horizontal da velocidade inicial vox e da componente vertical da velocidade inicial voy,a sua relação com a velocidade inicial e o ângulo de lançamento do corpo, através das relações:

vox  → componente velocidade horizontal inicial, medido em metros por segundo [m/s].

vo  → velocidade inicial, medida em metros por segundo [m/s].

θo  → ângulo de lançamento.

voy  → componente velocidade vertical inicial, medido em metros por segundo [m/s].

vo  → velocidade inicial, medida em metros por segundo [m/s].

θo  → ângulo de lançamento.

Com isso, as formas do lançamento oblíquo se transformam em:

  • Movimento na horizontal:

x  → posição horizontal final, medida em metros [m].

vo  → velocidade inicial, medida em metros por segundo [m/s].

θo  → ângulo de lançamento.

t  → tempo, medido em segundos [s].

  • Movimento na vertical:

vy  → velocidade vertical final.

vo  → velocidade inicial, medida em metros por segundo [m/s].

θo  → ângulo de lançamento.

g  → aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 m/s2.

y  → posição vertical final, medida em metros [m].

yo  → posição vertical inicial, medida em metros [m].

  • Função horária da posição no movimento vertical:

y  → posição vertical final, medida em metros [m].

yo  → posição vertical inicial, medida em metros [m].

vo  → velocidade inicial, medida em metros por segundo [m/s].

θo  → ângulo de lançamento.

t  → tempo, medido em segundos [s].

g  → aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 m/s2.

  • Função horária da velocidade no movimento vertical:

vy  → velocidade vertical final.

vo  → velocidade inicial, medida em metros por segundo [m/s].

θo  → ângulo de lançamento.

t  → tempo, medido em segundos [s].

g  → aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 m/s2.

  • Tempo de subida no movimento vertical:

ts  → tempo de subida, medido em segundos [s].

vo  → velocidade inicial, medida em metros por segundo [m/s].

θo  → ângulo de lançamento.

g  → aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 m/s2.

  • Altura máxima no movimento vertical:

hmáx  → altura máxima, medida em metros [m].

vo  → velocidade inicial, medida em metros por segundo [m/s] .

θo  → ângulo de lançamento.

g  → aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 m/s2.

No movimento oblíquo em função do ângulo passamos a calcular o alcance horizontal do corpo, que é a distância entre o ponto de lançamento e o ponto de chegada do corpo.

  • Alcance horizontal (quando a altura inicial de lançamento é igual à altura final):

A  → alcance horizontal, medido em metros [m].

vo  → velocidade inicial, medida em metros por segundo [m/s].

g  → aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 m/s2.

θo  → ângulo de lançamento.

Importante: O alcance horizontal máximo ocorre quando θ  for 45° .

  • Relação do alcance horizontal com a componente horizontal da velocidade e a componente vertical da velocidade:

A  → alcance horizontal, medido em metros [m].

vox  → velocidade horizontal inicial, medida em metros por segundo [m/s].

voy  → velocidade vertical inicial, medida em metros por segundo [m/s].

g  → aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 m/s2.

Veja também: O que é o lançamento vertical para cima?

Exercícios resolvidos sobre lançamento oblíquo

Questão 1

(Uefs) Em um planeta X, uma pessoa descobre que pode pular uma distância horizontal máxima de 20,0 m se sua velocidade escalar inicial for de 4,0 m/s. Nessas condições, a aceleração de queda livre no planeta X, em 10–1 m/s2, é igual a

A) 10,0

B) 8,0

C) 6,0

D) 4,0

E) 2,0

Resolução:

Alternativa B.

Como temos o alcançe máximo, o ângulo de lançamento é 45º, então calcularemos a aceleração de queda livre no planeta X através da fórmula do alcançe horizontal:

Qustão 2

(Cefet) Um aluno do Cefet em uma partida de futebol lança uma bola para cima, numa direção que forma um ângulo de 60° com a horizontal. Sabendo que a velocidade na altura máxima é 20 m/s, podemos afirmar que a velocidade de lançamento da bola, em m/s, será:

A) 10

B) 17

C) 20

D) 30

E) 40

Resolução:

Alternativa E.

Como a altura máxima é 20 m/s, a vy  será nula.A partir desse momento, o movimento continuará com a vox , então calcularemos a velocidade de lançamento da bola através da fórmula da componente horizontal da velocidade:

Fontes

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos da Física: Mecânica. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009.

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica: Mecânica (vol. 1). 5 ed. São Paulo: Editora Blucher, 2015.

Publicado por Pâmella Raphaella Melo

Artigos Relacionados

Aceleração da gravidade
Descubra o que é a aceleração da gravidade, conheça as fórmulas usadas para calculá-la, e confira exercícios resolvidos sobre aceleração gravitacional.
Atletismo
Atletismo, conjunto de esportes formado por três modalidades, corrida, lançamentos, saltos, surgimento do atletismo, características do atletismo, como se dividem as corridas, pista de corrida, pista oficial de atletismo.
Cinemática escalar
Clique aqui e saiba o que é cinemática escalar. Conheça seus principais conceitos e fórmulas. Saiba a diferença entre cinemática escalar e cinemática vetorial.
Lançamento vertical para cima
Você sabe o que é lançamento vertical? Acesse o texto e confira uma introdução ao tema, conheça as principais fórmulas e confira ainda exercícios resolvidos.
Movimento uniforme
Você sabe como funciona o movimento uniforme? Saiba mais sobre esse movimento sem aceleração que ocorre ao longo de uma linha reta. Aprenda a classificar um movimento uniforme em progressivo e retrógrado e também a determinar a função horária da posição no MU. Confira também exercícios resolvidos sobre o assunto!
Movimento uniformemente variado (MUV)
Clique aqui, saiba o que é o movimento uniformemente variado (MUV), conheça suas fórmulas, descubra quais são seus tipos e entenda seus gráficos.
Queda livre e lançamento vertical
Entenda de uma vez a queda livre e o lançamento vertical. Confira uma introdução sobre esses assuntos, as fórmulas mais usadas e exercícios resolvidos.
Sociologia
O que é capacitismo?
Forma de preconceito contra pessoas com deficiência, o capacitismo é um problema social complexo e recorrente. Para saber mais, assista à nossa nova videoaula de Sociologia.
Outras matérias
Biologia
Matemática
Geografia
Física
Vídeos