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Experimento de Física

Por:   •  17/10/2018  •  Trabalho acadêmico  •  1.280 Palavras (6 Páginas)  •  200 Visualizações

Página 1 de 6

[pic 1]

Universidade Estácio de Sá – Campus Macaé

Curso:

Disciplina:

CCE0848 - FÍSICA EXPERIMENTAL II

Turma:  3026

Professor (a):

CARLOS EDUARDO BARATEIRO

Data de Realização: 28/09/2017

Nome dos Alunos (a):

Richard Chamberlain Coelho Aragão

Ludimila da Silva Viana

Jonathan Adolpho Marchioti

Iago Araujo

Nº da matrícula: 201607169274

Nº da matrícula: 201602323143

Nº da matrícula: 201601433841

Nº da matrícula: 200802175085

Experimento: 6

INTRODUÇAO:

Um oscilador massa-mola ideal é um modelo físico composto por uma mola sem massa que possa ser deformada sem perder suas propriedades elásticas, chamada mola de Hooke, e um corpo de massa m que não se deforme sob ação de qualquer força.

Este sistema é fisicamente impossível já que uma mola, por mais leve que seja jamais será considerada um corpo sem massa e após determinada deformação perderá sua elasticidade. Enquanto um corpo de qualquer substância conhecida, quando sofre a aplicação de uma força, é deformado, mesmo que seja de medidas desprezíveis.

Mesmo assim, para as condições que desejamos calcular, este é um sistema muito eficiente. E sob determinadas condições, é possível obtermos, com muita proximidade, um oscilador massa-mola.

OBJETIVOS:

Com a realização deste experimento, notaremos alguns tópicos a serem abordados que são: a) reconhecer o MHS (movimento harmônico simples), executado por um oscilador massa e mola como o movimento de um ponto material sujeito à ação de uma força restauradora proporcional à elongação; b) determinar o período de oscilação num oscilador massa e mola; c) reconhecer, experimentalmente, a validade da expressão do período em um oscilador massa e mola, identificando suas variáveis e ; d) determinar, pelo processo dinâmico, a constante de elasticidade K da mola helicoidal.

MATERIAIS UTILIZADOS:

Sistema de sustentação formado por tripé triangular.

Haste e sapatas niveladoras.

Painel com fixação integrada e quatro graus de liberdade.

Mola helicoidal.

Conjunto de 3 massas acopláveis.

Gancho lastro.

Escala milimetrada.

Balança digital.

Cronômetro.

PROCEDIMENTOS:

  1. Inicialmente identificamos os dados dos instrumentos que foram utilizados no experimento e lançados na Tabela 1.

Tabela 1: Dados dos Instrumentos.

Modelo

Fabricante

Num. De Serie

Faixa de medição

Resolução

Dados da régua

CIDEP

*

mm

1

Dados da balança

BP6

STARRET

228287

Kg

0,002

Dados do cronometro

SMTWTFS

PC396

s

  1. Fizemos cinco leituras para a medição das massas acopláveis e da massa da mola/gancho, anotamos as incertezas envolvidas e em seguida laçamos na Tabela 2.

Tabela 2: Massas do experimento.

Medição da massa 1

Medição da massa 2

Medição da massa 3

Medição da massa mola/gancho

Incerteza da Medição da massa

Medição 1

0,050

0,050

0,050

0,010

0,001

Medição 2

0,050

0,050

0,050

0,010

0,001

Medição 3

0,050

0,050

0,050

0,010

0,001

Medição 4

0,050

0,050

0,050

0,010

0,001

Medição 5

0,050

0,050

0,050

0,010

0,001

  1. Montamos o sistema conforme a imagem ilustrada ao lado.[pic 2]

  1. Anotamos a posição inicial (Xo), que é o comprimento da mola estendida com o gancho e a massa acoplada. Foram feitas cinco leituras e os valores foram lançados na Tabela 3.

Tabela 3: Deformação com uma massa acoplada.

Medição da deformação da mola com uma massa

Incerteza da deformação

Medição 1

245 mm

0,005

Medição 2

244 mm

0,005

Medição 3

246 mm

0,005

Medição 4

246 mm

0,005

Medição 5

245 mm

0,005

  1. Puxamos o gancho lastro com somente 1 disco aproximadamente 10 mm além da posição inicial (Xo), e tornamos a soltá-lo. Com a ajuda de um cronometro contamos 10 oscilações e anotamos o tempo que levou para isso ocorrer ao mesmo instante em que ativou o cronômetro.

  1. Com a ajuda de um cronometro contamos 10 oscilações e anotamos o tempo que levou para isso ocorrer ao mesmo instante em que ativou o cronômetro.
  1. Repetimos o procedimento mais nove vezes e anotamos os valores na Tabela 4.

Tabela 4: Tempo das Oscilações com uma Massa.

...

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