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As Ciências dos materiais

Por:   •  16/5/2015  •  Relatório de pesquisa  •  1.077 Palavras (5 Páginas)  •  180 Visualizações

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ENSINO PRESENCIAL COM SUPORTE EAD

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ERASMO CARLOS M. OLIVEIRA R.A 302172011

PORTFÓLIO 01

FÍSICA

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Guarulhos

2015

[pic 2]

ERASMO CARLOS M. OLIVEIRA R.A 302172011

PORTFÓLIO 01

Física

Trabalho apresentado ao Curso engenharia de produção da Faculdade ENIAC para a disciplina  Fisica.

Professor Luciano Galdino.

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Guarulhos

2015

ATIVIDADE PROPOSTA

1. (valor 1,5) Defina as qualidades do som (altura, timbre e intensidade), destacando as equações que quantificam essas grandezas e também as unidades de medida correspondentes a cada grandeza utilizada?

 
R- As qualidades do som são as que definem as características do mesmo. São elas: altura, timbre ou intensidade. Para tal devemos entender o que vem a ser cada ítem descrito acima.

Altura: é a qualidade que nos permite identificar o som que varia do grave ao agudo.O fator determinante nesse caso é a frequência que varia de 20Hz à 20000Hz. Sons graves ou baixos, trabalham na baixa frequência. Sons agudos ou altos trabalham na faixa mais alta. A Relação algebrica para esse caso seria: f=1/t, ou seja, a frequência caracterizando a quantidade de ciclos em um determinado espaço de tempo. O Timbre difere cada onda com sua característica, ou seja, podemos diferenciar as fontes sonoras.
E por último a intensidade que define o quão intenso é o som, bem como a energia transportada no mesmo. A relação algébrica para a intensidade sonora é: I=E/A.At onde, I= Intensidade, E=energia utilizada, A= área e At = variação de tempo. As grandezas utilizadas para medições são J/M^2 ou W/M^2.

2. (valor 1,0) Explique o fenômeno Efeito Doppler, destacando a equação geral que quantifica esse fenômeno e também as unidades de medidas correspondentes a cada grandeza utilizada?

R- O efeito doppler é caracterizado quando ondas são emitidas ou refletidas por um objeto em movimento em relação ao observador do mesmo, como por exemplo o som da buzina de um carro em movimento se afastando, percebemos que conforme o carro se distancia do observador, o som fica menos intenso.


Seu comprimento de onda é detalhado pela seguinte equação:


Onde β é uma constante que define onde a onda é propagada, sua grandeza é o Hertz.
Também podemos quantificar o efeito doppler por meio da seguinte equação:

Onde, Fo é a frequência recebida por um observador de um ponto específico.
Ff = Frequência de origem( frequência emitida pela fonte).


V =velocidade de onda.


Vo = a velocidade do observador em relação ao meio( + ao se aproximar e – ao se afastar).
Vf = é a velocidade da fonte em relação ao meio. ( + ao se aproximar e – ao se afastar).

3. (valor 1,0) Uma determinada fonte emite ondas sonoras isotropicamente. A intensidade dessas ondas a 1,9 m da fonte é de 2,5x10-4 W/m2. Supondo que a energia das ondas se conserva, encontre a potência da fonte.

Intensidade ( I) = 2,5x10^(-4) W/m²
Raio = (R) = 1,9m
Potência = (P) = ?
I=P/(4π
 xR^2 )
2,5x
10^(-4)=P/(4π x9^2 )
P=2,5x
10^(-4).4π x9^2
P=0,011 W

4. (valor 1,0) Uma determinada onda sonora com frequência de 450 Hz possui uma intensidade de 2mW/m2. Qual a amplitude das oscilações do ar provocadas por esta onda?

Intensidade ( I ) = 2x10^(-6) W/m^2
Velocidade do som no ar = V = 340 m/s
ρ = 1,21 Kg/m^3
ω=2.π.F → ω=2.π.450 → ω=2827,43rad/s
I=1/2.ρ.v.
 ω^2.  s^2. m
sm=√(I/(0,5.ρ.v.
 ω^2 ))
sm=√((2x
10^(-6))/(0,5.1,21.340. (2827,43)^2 ))
sm= 3,48x10^(-8) m

5. (valor 1,0) Two identical machines are positioned the same distance from a worker. The intensity of sound delivered by each machine at the location of the worker is 3.0x10-6 W/m2. Find the sound level heard by the worker (a) when one machine is operating and (b) when both machines are operating.

R- Duas máquinas idênticas estão posicionadas à mesma distância a partir de um trabalhador. A intensidade do som emitido por cada máquina na posição de o trabalhador é 3.0x10-6 W/m2. Encontre o nível do som ouvido pelo trabalhador (a) quando uma máquina está em funcionamento e
(b) quando ambas as máquinas estão operando.

1 Máquina
β=(10log).I/Iϴ
β=(10log).(3.
10^(-6))/10^(-12)
β=64,77 dB

2 Máquina
β=(10log).I/Iϴ
β=(10log).(2.3.
10^(-6))/10^(-12)
β=67,78 dB

...

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