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Integrais Múltiplas

Integrais Múltiplas

Mensagempor EulaCarrara » Dom Jun 26, 2011 21:09

Um objeto tem forma esférica com raio de 10cm. Sua massa é desigualmente distribuída pelo volume, sendo que a densidade é máxima igual a 5g/cm³ no centro e decai proporcionalmente à distância do centro, chegando a zero na superfície. Encontre a massa do objeto.

:?:
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Re: Integrais Múltiplas

Mensagempor MarceloFantini » Dom Jun 26, 2011 21:49

Não tenho muito domínio sobre o assunto, então não posso afirmar com certeza sobre a resposta. Primeiro, sabemos que a massa será dada por:

M = \iiint \delta(x,y,z) \; dV

Como o objeto é esférico, isso me sugere utilizar coordenadas esféricas. Não sabemos a densidade, mas pelos dados do enunciado eu pensaria em algo da seguinte forma:

\delta(r, \theta, \phi) = 5(1-r)

Quando a distância ao centro é zero a densidade é 5 e na superfície a densidade é zero. Note que não depende dos ângulos. Portanto, acredito que fique assim:

\int\limits_0^{\pi} \int\limits_0^{2 \pi} \int\limits_0^{10} 5(1-r) r^2 \, sen \phi \; dr \, d\theta \, d\phi

Agora o problema é basicamente resolver esta integral tripla. Quero lembrar que não tenho certeza do raciocínio, mas eu pensaria assim.
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Re: Integrais Múltiplas

Mensagempor LuizAquino » Seg Jun 27, 2011 11:14

Prezados,

Seja \rho(x,\,y,\,z) a densidade de massa no ponto (x,\,y,\,z) .

Suponha que a esfera está centrada na origem do sistema.

Queremos que:
(i) \rho(0,\,0,\,0) = 5 ;
(ii) \rho(x_1,\,y_1,\,z_1) = 0, com (x_1,\,y_1,\,z_1) um ponto sobre a esfera;
(iii) \rho decai proporcionalmente à distância do centro.

Para simplificar, considere que d é a distância do ponto (x,\,y,\,z) ao centro da esfera. Podemos reescrever (i), (ii) e (iii) como:

(i*) d = 0 \Rightarrow \rho = 5 ;
(ii*) d = 10 \Rightarrow \rho = 0 ;
(iii*) \rho = kd + m , com k e m constantes reais.

Disso, obtemos: \rho = -\frac{1}{2}d + 5 .

Mas, isso é o mesmo que: \rho(x,\,y,\,z) = -\frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + 5 .

Sendo assim, lembrando-se da simetria da esfera, podemos calcular a sua massa por:
m = 8\int_0^{10} \int_0^{10} \int_0^{10} -\frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + 5 \,dx\,dy\,dz

Em coordenadas esféricas, essa integral pode ser reescrita como:
m = 8\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{10} \left(-\frac{1}{2}r + 5\right) r^2\,\textrm{sen}\,\phi\,dr\,d\theta\,d\phi
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Re: Integrais Múltiplas

Mensagempor MarceloFantini » Seg Jun 27, 2011 11:23

Bom, esqueci do \frac{1}{2} mas a resposta é a mesma do Luiz Aquino. O número 8 está ali apenas para deixar os limites de integração mais bonitinhos, haha.
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Re: Integrais Múltiplas

Mensagempor LuizAquino » Seg Jun 27, 2011 11:54

MarceloFantini escreveu:Bom, esqueci do \frac{1}{2} mas a resposta é a mesma do Luiz Aquino.

Pois é. Bastava ter escrito algo como \delta(r,\, \theta,\, \phi) = \frac{1}{2}(10 - r) ao invés de \delta(r,\, \theta,\, \phi) = 5(1-r) .

MarceloFantini escreveu:O número 8 está ali apenas para deixar os limites de integração mais bonitinhos, haha.

:)
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Re: Integrais Múltiplas

Mensagempor EulaCarrara » Seg Jun 27, 2011 23:24

Muito Obrigada!! :-D
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Assunto: Taxa de variação
Autor: felipe_ad - Ter Jun 29, 2010 19:44

Como resolvo uma questao desse tipo:

Uma usina de britagem produz pó de pedra, que ao ser depositado no solo, forma uma pilha cônica onde a altura é aproximadamente igual a 4/3 do raio da base.
(a) Determinar a razão de variação do volume em relação ao raio da base.
(b) Se o raio da base varia a uma taxa de 20 cm/s, qual a razão de variação do volume quando o raio mede 2 m?

A letra (a) consegui resolver e cheguei no resultado correto de \frac{4\pi{r}^{2}}{3}
Porem, nao consegui chegar a um resultado correto na letra (b). A resposta certa é 1,066\pi

Alguem me ajuda? Agradeço desde já.


Assunto: Taxa de variação
Autor: Elcioschin - Qua Jun 30, 2010 20:47

V = (1/3)*pi*r²*h ----> h = 4r/3

V = (1/3)*pi*r²*(4r/3) ----> V = (4*pi/9)*r³

Derivando:

dV/dr = (4*pi/9)*(3r²) -----> dV/dr = 4pi*r²/3

Para dr = 20 cm/s = 0,2 m/s e R = 2 m ----> dV/0,2 = (4*pi*2²)/3 ----> dV = (3,2/3)*pi ----> dV ~= 1,066*pi m³/s


Assunto: Taxa de variação
Autor: Guill - Ter Fev 21, 2012 21:17

Temos que o volume é dado por:

V = \frac{4\pi}{3}r^2


Temos, portanto, o volume em função do raio. Podemos diferenciar implicitamente ambos os lados da equação em função do tempo, para encontrar as derivadas em função do tempo:

\frac{dV}{dt} = \frac{8\pi.r}{3}.\frac{dr}{dt}


Sabendo que a taxa de variação do raio é 0,2 m/s e que queremos ataxa de variação do volume quando o raio for 2 m:

\frac{dV}{dt} = \frac{8\pi.2}{3}.\frac{2}{10}

\frac{dV}{dt} = \frac{16\pi}{15}