O EXPERIMENTO PÊNDULO SIMPLES GRUPO
Por: lipaoalves • 25/6/2022 • Ensaio • 2.694 Palavras (11 Páginas) • 127 Visualizações
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA – CT
EXPERIMENTO 1- PÊNDULO SIMPLES- GRUPO 3
[pic 2]
Aluno: Felipe Augusto Dos Santos Alves.
Turma: 15_304
Disciplina: Física Geral e Experimental II
SANTA MARIA- RS
16 DE ABRIL DE 2022
FISICA G FISICA GERAL E EXPERIMENTAL II [pic 3]
EXPERIMENTO 1- PÊNDULO SIMPLES
PROFESSORA: LUCIANA RENATA DE OLIVEIRA
EMAIL: Luciana.oliveira@ufsm.br
1-INTRODUÇAO:
O Pendulo simples é um sistema mecânico que consiste em uma massa puntiforme, ou seja , um corpo com dimensões insignificantes, presa a um fio , de massa desprezível e inextensível capaz de oscilar em torno de uma posição.
Portanto neste experimento iremos testar medidas diferentes, mas com o mesmo ângulo , e verificar qual seu tempo em uma escala de 10 repetições.
-COMPLEMETO INTRODUÇÃO:
O pêndulo simples consiste de uma partícula de massa m suspensa em um ponto fixo por um fio inextensível de comprimento L e de peso desprezível. Quando afastado de sua posição de equilíbrio e abandonado, a partícula oscila em torno dessa posição. A Figura (1) mostra a representação do pêndulo no instante inicial e as forças que agem sobre a partícula de massa m (desprezando a resistência do ar): a força de tração (T) do fio e a força peso (P).
[pic 4] • x é a projeção do movimento da
Massa sobre o eixo horizontal.
• θ ´e o ˆangulo formado entre a posição
de equilíbrio e o ponto de m´máxima extensão
medido em radianos
• P0 ´e a força restauradora.
Figura 1: Representação esquemática de um pêndulo simples.
Escrevemos a força restauradora do movimento oscilatório como:
P0 = −mgsenθ, (1)
[pic 5]
Onde o sinal negativo indica que P0 age em oposição ao deslocamento. Entretanto, se o ˆangulo θ for pequeno (θ < 15o), podemos escrever que senθ ' θ, ent˜ao:
P0 = −mgθ (2)
Como o deslocamento da partícula ao longo do arco e
s = Lθ → θ =sL=xL(3)
Podemos dizer que:
1
P0 = − mgL x (4)
Tendo a força restauradora do pêndulo em função do deslocamento x, podemos compara-la com a força restauradora de um oscilador harmônico simples (F = −kx), onde temos que:
k =mgL(5)
Com isso temos para o pêndulo um valor de uma constante que ´e equivalente ao k da mola. Logo ao substituirmos esse novo valor de k na equação do período de oscilação de um corpo preso a mola
(Eq.(6)), temos que:
T=2π m
mg
T=2π T=2π L(7)s
K(6)S g(8)
Logo, o período de oscilação de um pêndulo simples é dado pela Eq.(8).
2- OBJETIVOS:
2.1• Verificar que o movimento periódico do pendulo simples é um M.H.S para pequenas oscilações ;
2.2•Determinar o período de oscilação de um pêndulo simples e verificar sua dependência com o comprimento do fio, com a massa e com a amplitude de oscilação.
2.3• Estimar o valor de g( aceleração da gravidade)
2.4• Aprender as funcionalidades de um pêndulo simples e como utilizar ele para verificar algumas situações.
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3- MATERIAIS E MÉTODOS:
Neste tópico irei citar como o experimento foi desenvolvido , assim como citar os matérias que foram usados e suas funcionalidades dentro do experimento.
3.1 –Matérias Usados:
- Uma esfera de massa M; ( a mesma estava pressa ao fio inextensível )
- Um fio inextensível;
- Um suporte com base;
- Uma régua milimétrica; (foi utilizada para tirar as medias do comprimento do fio ).
- Um cronômetro (este equipamento foi utilizado para verificar em quanto tempo o pêndulo levava para atingir a frequência de 10 “balançadas”)
- Tabela fornecida pela professora; ( para anotar os resultados do experimento).
- Um papel milimétrico para o desenvolvimento de 3 gráficos .
- Utilização de lápis e borracha para anotar os e desenvolver a atividade.
3.2- Métodos usados:
- o experimento foi montado conforme as orientações do professor.
- Foi definido um comprimento inicial para L.
- O Pêndulo foi deslocado de um ângulo pequeno θ ‘+- ‘ 15 graus, assim como foi determinado o tempo de 10 oscilações completas , e determinado um período . foi repetido esse procedimento por 5 vezes e calculado o valor médio.
- O procedimento foi repetido para comprimentos diferentes de L. (Tabela 1)
- Foi utilizado papel milímetrado para realizar ( gráfico 1), o qual vai ter os dados de T médio(S) em função de L(m).
- Foi também feito um gráfico ( gráfico 2), com o T2 médio x L, e determinado sua aceleração gravidade .
- Além disso, foi construído um terceiro gráfico (gráfico 3), com os dados , log(Tmedio)xlog(L), determinado suas funções.
4- Resultados
4.1- resultados obtidos, foi feito uma tabela , para expor os dados obtidos no experimentos.
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