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Lei de Arquimedes

João Pires

Created on January 24, 2023

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Transcript

Salesianos de ManiqueFísica ou QuímicaProf Rita Janela

Lei de Arquimedes

Trabalho Realizado por: Gelito Lima Nº 13, João Pires Nº15 Santiago Gomes Nº 25

Índice

Introdução

O Que é a Lei de Arquimedes

Quem foi Arquimedes

Fórmula da Verificação da Lei de Arquimedes

Exemplo da Lei de Arquimedes

Como fazer a verificação da Lei de Arquimedes

Quais as forças a que está sujeito um corpo dentro de um fluído

Índice

Como se mede um volume de uma Árvore

Atividade Exprimental

Kahoot

Conclusão

Webgrafia

O Que é a lei de Arquimedes ?

A lei de Arquimedes, como o próprio nome indica, foi descoberta pelo matemático e físico da antiga Grécia Arquimedes (cerca de 287 a. C.- 212 a. C.). Em física, a lei de Arquimedes estabelece que um objeto total ou parcialmente imerso num fluido que desloca um volume de fluido que pesa o mesmo que a aparente perda de peso do objeto. Esta perda de peso, por sua vez, é igual à magnitude da força vertical de baixo para cima, ou impulsão, experimentada pelo objeto.

Quem foi Arquimedes

Arquimedes (287–212 a.C.) foi um físico, matemático e inventor grego. A "Espiral de Arquimedes" e a "Alavanca" são algumas de suas criações. Arquimedes desenvolveu a ideia da "gravidade específica", denominada de "Princípio de Arquimedes".

Fórmula da Verificação da Lei de Arquimedes

Peso Aparente

Pa= P-I

Força de Impulsão

Peso Real

Exemplo da Lei de Arquimedes

Neste caso introduziu-se uma pequena esfera num recipiente com água. Verificou-se numa balança, que a massa de água deslocada pela esfera de 35,7 g. Determina o valor da impulsão que o fluido exerce sobre a esfera ( g= 9,8 m/s ) Dados: M= 35,7 g= 0,0357 kg g= 9,8 m/s ao quadrado Resolução: i é igual á massa do fluído deslocado x a acelaração gravítica. i= 0,0357 x 9,8 i =0,35 N O Valor da impulsão é de 0,35 N

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Como fazer a verificação da Lei de Arquimedes

4-Insere o pequeno corpo solido ( suspenso no dinamómetro) no interior do kitasato e regista o valor aparente do peso ;

1- Suspende o pequeno corpo sólido num dinamómetro ;

5-Regista o valor da massa de água recolhida no gobelé ( massa de água deslocada ) ;

2- Registamos o valor do peso ;

3- Enche o kitasato com água, até ficar prestes a transbordar ;

6- Registar as nossas observações.

Quais as forças a que está sujeito um corpo dentro de um fluído

” Todo o corpo mergulhado num fluido recebe, da parte deste, uma impulsão vertical de baixo para cima e de intensidade igual ao valor do peso do volume de fluido deslocado. O Corpo está sujeito apenas a duas forças: o peso e a impulsão “.

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Como se mede o volume de um tronco de uma árvore

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Atividade Exprimental

4-Insere o pequeno corpo solido ( suspenso no dinamómetro) no interior do kitasato e regista o valor aparente do peso ;

1- Suspende o pequeno corpo sólido num dinamómetro ;

5-Regista o valor da massa de água recolhida no gobelé ( massa de água deslocada ) ;

2- Registamos o valor do peso ;

3- Enche o kitasato com água, até ficar prestes a transbordar ;

6- Registar as nossas observações.

Atividade Exprimental

DinamómetroPequeno Corpo Sólido ( Peso ) Balança Gobelé

Atividade Exprimental

4-Insere o pequeno corpo solido ( suspenso no dinamómetro) no interior do kitasato e regista o valor aparente do peso ;

1- Suspende o pequeno corpo sólido num dinamómetro ;

5-Regista o valor da massa de água recolhida no gobelé ( massa de água deslocada ) ;

2- Registamos o valor do peso ;

3- Enche o kitasato com água, até ficar prestes a transbordar ;

6- Registar as nossas observações.

Atividade Exprimental

O Valor do Peso é de 0,5 N

Atividade Exprimental

4-Insere o pequeno corpo solido ( suspenso no dinamómetro) no interior do kitasato e regista o valor aparente do peso ;

1- Suspende o pequeno corpo sólido num dinamómetro ;

5-Regista o valor da massa de água recolhida no gobelé ( massa de água deslocada ) ;

2- Registamos o valor do peso ;

3- Enche o kitasato com água, até ficar prestes a transbordar ;

6- Registar as nossas observações.

Atividade Exprimental

Massa do Peso sem Água: 117,23

Atividade Exprimental

4-Insere o pequeno corpo solido ( suspenso no dinamómetro) no interior do kitasato e regista o valor aparente do peso ;

1- Suspende o pequeno corpo sólido num dinamómetro ;

5-Regista o valor da massa de água recolhida no gobelé ( massa de água deslocada ) ;

2- Registamos o valor do peso ;

3- Enche o kitasato com água, até ficar prestes a transbordar ;

6- Registar as nossas observações.

Atividade Exprimental

Massa do Peso com Água: 117,23

Atividade Exprimental

4-Insere o pequeno corpo solido ( suspenso no dinamómetro) no interior do kitasato e regista o valor aparente do peso ;

1- Suspende o pequeno corpo sólido num dinamómetro ;

5-Regista o valor da massa de água recolhida no gobelé ( massa de água deslocada ) ;

2- Registamos o valor do peso ;

3- Enche o kitasato com água, até ficar prestes a transbordar ;

6- Registar as nossas observações.

Atividade Exprimental

Diferença do Peso dentro do Gobele com água e o Peso da massa da Água: 340,50 - 333,85 = 6,65

Manual de FQ http://www.projetos.unijui.edu.br https://www.fc.up.pt https://www.infoescola.com https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$lei-de-arquimedes https://www.ebiografia.com/arquimedes/

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