Integrantes: Leonardo de Araújo Guarino – nº19
Suzana Scunzi – nº28
Valdemar Mendes – nº31
Vinícius Lobo da Nóbrega – nº 33
1)Grandezas Físicas Que Deverão Ser Medidas:
Massa dos blocos;
Distância percorrida pelos blocos;
Intervalo de tempo dos deslocamentos;
Velocidade dos blocos em instantes distintos;
Aceleração do sistema antes e depois de terminada a influência da tração sobre o bloco b;
Aplicação das leis de Newton para determinar as forças atuantes nos blocos;
*Coeficiente de atrito entre as superfícies.
2)Como As Grandezas Físicas Estão Relacionadas:
Os conceitos de Movimento Uniformemente Variado (MUV) e Leis de Newton estarão relacionadas entre si, com o uso das fórmulas abaixo no experimento.
V = V0 + a.t;
S = S0+ V0.t + (a.t²)/2;
V² = V0² + 2.a.(S-S0);
P = m.g;
Fat = N.µ;
3)As Maiores Fontes De Erros No Experimento:
Os instrumentos utilizados para medir podem ser defeituosos ou não tão precisos;
Pode ocorrer falhas acidentais ou erros imprevisíveis, mesmo que o trabalho tenha sido bem planejado;
*Uso de situações ideais (desconsiderando o peso e elasticidade da corda);
*Arredondamento dos cálculos.
OBS: Créditos deste tópico 3): Sérgio F. Lima
4)Como medir a aceleração experimental (cinematicamente) e qual a aceleração esperada (calculada dinamicamente):
*Aceleração experimental pode ser obtida calculando o tempo em que o sistema pára e a distância percorrida
pelos blocos, substituindo-os nessa equação: a = 2∆s/∆t²
*Aceleração esperada pode ser obtida através da fórmula : a= (Ma – µ x Mb / Ma + Mb ) x g
5)Como O Coeficiente De Atrito Será Calculado A Partir Dos Dados Do Experimento:
*Conhecidos o “deslocamento do bloco B depois que a corda deixou de atuar (X)” e o “deslocamento sob a ação da
corda (h)” e os valores das massas “mA (bloco A)” e “mB (bloco ” podemos determinar o “coeficiente de atrito
cinético (µk)”.
µk= mAh/(mA+m.x+mBh
*Quando as massas são iguais (mA=m, para determinar o coeficiente µk somente é necessário medir as distâncias “h”
e “x”.
µk= h/h+2x