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O Laboratório De Física Experimental Para Engenharia

Por:   •  22/5/2023  •  Monografia  •  1.131 Palavras (5 Páginas)  •  61 Visualizações

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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA

SEMESTRE 2023.1

PRÁTICA 03 - PÊNDULO SIMPLES

ALUNO: Ingride Silva de Sousa

MATRÍCULA: 542571

CURSO: Engenharia de Petróleo

TURMA: 18

PROFESSOR: Afonso Moura

1 - OBJETIVOS

- Verificar as leis do pêndulo.

- Determinar a aceleração da gravidade local.

2 - MATERIAL

- Pedestal de suporte com transferidor;

- Massas aferidas m1 e m2;

- Cronômetro (alternativamente pode ser usado a função cronômetro de um celular);

- Fita métrica;

- Fio (linha).

3 - PROCEDIMENTO.

        

        Iniciamos a prática entendendo o que era o pêndulo simples que nada mais é “O pêndulo 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 fixa. Graças à sua simplicidade, esse pêndulo é bastante usado durante o estudo do movimento harmônico simples.” segundo o site Pêndulo simples: o que é, como funciona, fórmulas - Mundo Educação acesso dia 08 de maio de 2023. Após fomos conferir os materiais se estavam em ordem e ajustar o ângulo do pedestal de suporte, zerar e colocar no ângulo de 15° como pedia nas instruções do roteiro. Então medimos os dois pesos que tinham, onde o m1 é 50 g, m2 é 100 g. Medimos o primeiro modo de suspensão, que foi de 25 cm do ponto de suspensão até o centro de gravidade do corpo. Que vai ser demonstrado na tabela 3.1, com as medidas e cada membro do grupo cronometrou o tempo  que foi medido o corpo em posição de equilíbrio com o ângulo citado com a contagem de um determinado tempo e somamos e dividimos por 30 que seria o Tm(s) e o resultado seria elevado por 2 que seria (Tm)2(s²). Como nós contamos de 0 a 11, foi orientado pelo professor que na tabela tivesse a modificação de 10T(s) para 11T(s).

Tabela 3.1 - Resultados das medições experimentais para o pêndulo simples.

L(cm)

 θ (graus)

m(gramas)

11T(s)

Tm(s)

(Tm)²(s²)

L1= 25

θ1= 15

m1= 50

11T1=11,35

11T1=11,40

11T1=11,37

T1= 1,14

T1²= 1,29

L2= 50

θ2= 15

m1= 50

11T2=16,10

11T2=15,81

11T2=15,40

T2= 1,57

T2²= 2,46

L3= 75

θ3= 15

m1= 50

11T3=19,60

11T3=19,28

11T3= 18,53

T3= 1,92

T3²= 3,68

L4= 100

θ4= 15

m1= 50

11T4=22,05

11T4=22,03

11T4= 22,00

T4=2,21

T4²= 4,88

L5= 120

θ5= 15

m1= 50

11T5=23,57

11T5=23,77

11T5= 24,03

T5=2,38

T5²= 5,66

L6= 140

θ6= 15

m1= 50

11T6=25,60

11T6=25,77

11T6= 25,84

T6=2,57

T6²= 6,61

L7= 150

θ7= 15

m1= 50

11T7=26,69

11T7=27,13

11T7= 26,44

T7=2,67

T7²= 7,13

fonte: o próprio autor

Após isso com o comprimento  de 120 cm medimos com o ângulo de 10° e de 15° que já foi medido na tabela acima apenas repetir, assim vamos observar e estudar a influência da amplitude sobre o período , isso vai ser demonstrado na tabela 3.2.

Tabela 3.2 - Resultados  das medições experimentais para estudos influência da amplitude sobre o período do pêndulo simples.

L(cm)

 θ (graus)

m(gramas)

11T(s)

Tm(s)

(Tm)²(s²)

L5= 120

θ1= 15

m1= 50

11T5=23,57

11T5=23,77

11T5= 24,03

T5=2,38

T5²= 5,66

L5= 120

θ2= 10

m1= 50

11T8= 23,46

11T8= 23,57

11T8= 23,69

T8²= 2,36

T8²= 5,57

fonte: o próprio autor

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