Mini-roteiro 2ª Certificação

 

Paulo César – 23                               Turma: 2104

Raphael Félix – 24

Bruno Francesco – 3

Gabriel Portugal – 12

 

Grandezas físicas que precisarão ser medidas:

– Massas dos blocos usados. (já foram dadas)

– O tempo que os blocos levam para se deslocar h e x.

– As distancias percorridas pelos blocos durante o deslocamento.

– As velocidades nos diferentes momentos (momento em que a tração atua sobre o Bloco B e o momento em que a tração deixa de atuar sobre o Bloco B ).

– As forças que atuam nos blocos (Peso, Normal, Tração e Atrito).

– A Aceleração do sistema.

 

Como as grandezas se relacionam:

Grandezas físicas se relacionam porque, a partir de uma certa grandeza é possível calcular outras, o que é normalmente expresso por fórmulas. Nessa situação:

– A força Normal se relaciona com a força Peso (no caso do Bloco B ), sendo P = N. (P = m.g)

– Atrito é a força normal multiplicado pelo coeficiente de atrito.

– Tração se relaciona com a força Peso e atrito (no caso de superfícies)

– a Aceleração se relaciona com atrito, força Peso e tração (relativo as leis de newton) e se relaciona com as grandezas de MUV, velocidade e tempo, relativo a cinemática.

 

Maiores de Fontes de “Erro”:

– Imprecisão dos instrumentos (cronometro, régua, balança, etc.)

– Arredondamento das medidas

– Desconsiderar dados  (como a massa da roldana, resistência do ar, elasticidade da corda, entre outros.) ou se valer de situações ideais.

 

Como medir a aceleração experimental e a esperada:

– Aceleração experimental (calculada cinematicamente) pode ser conhecida por MUV. Utilizando S= So + VoT + AT²/2, que pode ser tanto utilizada quando existe e quando não existe tração atuando no bloco B, as grandezas que serão utilizadas serão medidas na hora do experimento, e aplicadas na fórmula.

– Aceleração esperada (calculada dinamicamente) será calculada pelas equações de movimentos que estão no link, fazendo um sistema de equações, após isso, descobriremos a aceleração esperada.

 

Como o coeficiente de atrito será calculado a partir dos dados do experimento:

– Conhecidos as distâncias h e x e as massas dos blocos A e B, o coeficiente de atrito será calculado pela fórmula: μ = mA•h / (mA + mB )x + mB•h.

 

Prof. Sérgio Lima, em Tiradentes, apontando para uma da igrejas ao fundo.

Sobre Prof. Sérgio Lima

Prof. Física no Colégio Pedro II, entusiasta de aprendizagens colaborativas e de Recursos Educacionais Abertos.
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