Este artigo explica em que consiste a primeira condição de equilíbrio. Você também encontrará exemplos reais da primeira condição de equilíbrio e, por fim, poderá praticar com exercícios resolvidos sobre este tema.
Qual é a primeira condição de equilíbrio?
Na física, a primeira condição de equilíbrio estabelece que se a soma das forças aplicadas a um corpo for igual a zero, esse corpo está em equilíbrio translacional.
Portanto, a primeira condição de equilíbrio é satisfeita quando a força resultante de um sistema é zero. Em outras palavras, a primeira condição de equilíbrio é atendida quando a seguinte fórmula é satisfeita:
Além disso, quando a primeira condição de equilíbrio é satisfeita, o corpo está em repouso ou movendo-se com velocidade constante. Porque se a soma das forças for zero, o corpo não pode ter aceleração.
Logicamente, para que a primeira condição de equilíbrio seja verificada, as forças devem ser somadas vetorialmente e não os módulos. Em outras palavras, se a soma das forças em cada eixo for zero, então o corpo rígido está em equilíbrio mecânico.
Portanto, um método para verificar se a primeira condição de equilíbrio é atendida é somar todas as forças em cada eixo separadamente, e se todas as somas derem zero, o corpo está em equilíbrio translacional.

Observe que existem dois tipos de equilíbrio translacional:
- Equilíbrio translacional estático : quando a primeira condição de equilíbrio é atendida e o corpo também está em repouso.
- Equilíbrio translacional dinâmico : quando a primeira condição de equilíbrio é atendida e o corpo tem velocidade constante (diferente de zero).
Exemplos da primeira condição de equilíbrio
Depois de conhecermos a definição da primeira condição de equilíbrio, você poderá ver três exemplos diferentes abaixo para entender completamente o que ela significa.
Os semáforos são um exemplo da primeira condição de equilíbrio na vida cotidiana. Muitas vezes vemos placas penduradas na rua e elas estão sempre em repouso (ficam em pé e não caem), portanto em equilíbrio.
Da mesma forma, qualquer objeto que esteja em repouso no solo está em equilíbrio de forças, ou em outras palavras, satisfaz a primeira condição de equilíbrio. Porque as únicas forças aplicadas ao corpo são o peso e a força normal, e as duas forças se opõem.

Finalmente, outro exemplo da primeira condição de equilíbrio é um carro dirigindo a uma velocidade constante em uma rodovia. Qualquer corpo que se mova com velocidade constante implica que sua aceleração é zero e, portanto, a soma das forças aplicadas a ele também é zero.
Problemas resolvidos da primeira condição de equilíbrio
Exercício 1
Dado um corpo rígido com massa de 12 kg suspenso por duas cordas cujos ângulos são mostrados na figura a seguir, calcule a força que cada corda deve exercer para manter o corpo em equilíbrio.

A primeira coisa que precisamos fazer para resolver este tipo de problema é desenhar o diagrama de corpo livre da figura:

Observe que na verdade existem apenas três forças atuando sobre o corpo suspenso, a força do peso P e as tensões das cordas T 1 e T 2 . As forças representadas T 1x , T 1y , T 2x e T 2y são as componentes vetoriais de T 1 e T 2 respectivamente.
Assim, como conhecemos os ângulos de inclinação das cordas, podemos encontrar as expressões para as componentes vetoriais das forças de tração:
Por outro lado, podemos calcular a força do peso aplicando a fórmula da força gravitacional:
A definição do problema diz-nos que o corpo está em equilíbrio, portanto a soma das forças verticais e a soma das forças horizontais deve ser igual a zero. Portanto, podemos estabelecer as equações de força e defini-las iguais a zero:
Substituímos agora os componentes das restrições pelas suas expressões encontradas anteriormente:
E, por fim, resolvemos o sistema de equações para obter o valor das forças T 1 e T 2 :
Assim, o conjunto de forças que atuam em todo o sistema é:

A definição do problema diz-nos que o sistema de forças está em equilíbrio, portanto os dois corpos devem estar em equilíbrio. A partir dessas informações podemos propor as equações de equilíbrio dos dois corpos:
Agora aplicamos a fórmula da força gravitacional e simplificamos a equação:
Finalmente, substituímos os dados e resolvemos a massa do corpo 1: