Entrar

Torque is an important quantity for describing the dynamics of a rotating rigid body. We see the application of torque in many ways in the world, such as when pressing the accelerator in a car, which causes the engine to apply additional torque on the drivetrain. Here, we define torque and provide a framework to create an equation to calculate torque for a rigid body with fixed-axis rotation.

Torque can be considered as the rotational counterpart to force. Since forces change the translational motion of objects, the rotational counterpart must be related to changing the rotational motion of an object about an axis. We call this rotational counterpart torque.

In everyday life, we rotate objects about an axis all the time, so intuitively we already know much about torque. Consider, for example, how we rotate a door to open it.

  1. When we push a door very close to its hinges, the door opens slowly. The most efficient way to open a door is to push the door far from the hinges. Hence, the effectiveness of the force depends on how far it is applied from the axis of rotation.
  2. It also depends on the direction from which it is applied. For example, if we push parallel to the plane of the door, we are not able to rotate it.
  3. The larger the force, the more effective it is in opening the door; the harder you push, the quicker the door opens.

The first point implies that the farther the force is applied from the axis of rotation, the greater the angular acceleration; the second implies that the effectiveness depends on the angle at which the force is applied; the third implies that the magnitude of the force must also be part of the equation. Note that for rotation in a plane, torque has two possible directions; torque is positive when the rotation is counterclockwise and negative when the rotation is clockwise.

This text is adapted from Openstax, University Physics Volume 1, Section 10.6: Torque.

Tags
TorqueRotating Rigid BodyFixed axis RotationRotational Counterpart To ForceDoor Opening ExampleDistance From Axis Of RotationDirection Of ForceMagnitude Of ForcePositive And Negative Torque Directions

Do Capítulo 11:

article

Now Playing

11.1 : Torque

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

11.6K Visualizações

article

11.2 : Cálculos de Torque Líquido

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

8.7K Visualizações

article

11.3 : Equação da Dinâmica Rotacional

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

4.7K Visualizações

article

11.4 : Rolamento sem deslizamento

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

3.3K Visualizações

article

11.5 : Rolamento com deslizamento

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

4.5K Visualizações

article

11.6 : Trabalho e Potência para Movimento Rotacional

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

4.9K Visualizações

article

11.7 : Teorema da Energia Profissional para Movimento Rotacional

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

5.6K Visualizações

article

11.8 : Momento Angular: Partícula Única

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

5.9K Visualizações

article

11.9 : Momento Angular: Corpo Rígido

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

8.4K Visualizações

article

11.10 : Conservação do Momento Angular

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

9.9K Visualizações

article

11.11 : Conservação do Momento Angular: Aplicação

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

10.5K Visualizações

article

11.12 : Rotação do pião assimétrico

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

762 Visualizações

article

11.13 : Giroscópio

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

2.8K Visualizações

article

11.14 : Giroscópio: Precessão

Dinâmica dos Movimentos Rotacionais

3.9K Visualizações

JoVE Logo

Privacidade

Termos de uso

Políticas

Pesquisa

Educação

SOBRE A JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos os direitos reservados