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Presentación Micropartículas

Larinha

Created on October 6, 2024

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Transcript

Queda Livre: força gravítica e acelaração da gravidade
Trabalho feito por: - Dânia Costa nª5 - Lara Rocha nº12 - Leonor Batista nº14 - Regina Leite nº18

Atividade Experimental 1

Objetivo desta Atividade

Conclusão

Protocolo

Resultados obtidos

Cálculos

Resultados Finais

Material Utilizado

ÍNDICE

Objetivo desta atividade

Relacionar a velocidade e o deslocamento num movimento uniformemente retardado e determinar a acelaração e a resultante das forças de atrito.

material utilizado

  • Bloco com pino estreito;
  • Régua;
  • Digitímetro ;
  • Célula Fotoelétrica;
  • Suporte universal;
  • Calha;
  • Balança;
  • Craveira.

Protocolo

  • Montar o suporte universal, colocando as células fotoelétricas alinhadas;
  • Registar as incertezas absolutas de leitura;
  • Determinar o diâmetro da bola;
  • Ligar cada célula fotoelétrica a cada digitímetro selecionando, de seguida, a função B;
  • Colocar a bola no tubo , deixando-a cair e registar o tempo;
  • Repete-se este procedimento mais três vezes;
  • Ligar as duas células fotoelétricas a um só digímetro, selecionando, de seguida, a função A;
  • Colocar a bola no tubo , deixando-a cair e registar o tempo, novamente;
  • Repete-se este procedimento mais três vezes.

Diâmetro da bola: 40,10±0,05mm

RESULTADOS OBTIDOS

a=

2,30^8 193,96×10^-3

_______________ =11,898 m/s²

P1 = 34,408×10^-3 m/s

P0 = 38,506×10^-3 m/s

Diâmetro da bola = 40,10×10^-3

Δv=Vf-Vi = 3,349 - 1,041 = 2,308 m/s

40,10×10^-3 34,408×10^-3

Vf=_______________ = 3,349 m/s

40,10×10^-3 38,506×10^-3

Vi=_______________ =1,041 m/s

Cálculos

1,873 192,53×10^-3

a=_______________ = 9,728 m/s²

P1 = 13,199 ×10^-3

P0 = 34,408 ×10^-3

Diâmetro da bola = 40,10×10^-3

Δv=Vf-Vi = 3,038-1,165 = 1,873 m/s

40,10×10^-3 13,199×10^-3

Vf=_______________ = 3,038 m/s

40,10×10^-3 34,408×10^-3

Vi=_______________ =1,165 m/s

Cálculos

40,10×10^-3 38,878×10^-3

Vi=_______________ = 1,031 m/s

2,113 193,48×10^-3

a=_______________ = 10,921 m/s²

P1 = 12,754 ×10^-3

P0 = 38,506×10^-3

Diâmetro da bola = 40,10×10^-3

Δv=Vf-Vi = 3,144-1,031 = 2,113 m/s

40,10×10^-3 12,754×10^-3

Vf=_______________ = 3,144 m/s

Cálculos

______

Er (3) = |10,921-9,8| ×100 = 11,439=11,4% 9,8

______

Er (2) = |9,728-9,8| ×100 = 0,735= 0,7% 9,8

______

Er (1) = |11,898-9,8| ×100 = 21,408=21,4% 9,8

Exatidão

Resultados finais

10,894

______

10,894

______

P3) = |10,921-10,894| ×100 = 0,248%

P2) = |9,728-10,894| ×100 = 10,703%

10,894

Precisão:

______

P1) = |11,898-10,894| ×100 = 9,216%

__________________
Valor Médio = 11,898 + 9,728 + 10,921 3 = 10,849 m/s²

Resultados finais

σ (3) = |10,849-10,921| = 0,072 m/s²

σ (2) = |10,849-9,728| = 1,121 m/s²

σ (1) = |10,849-11,898| = 1,049 m/s²

Desvios

Resultados finais

Conclusão

  • A atividade buscou determinar a aceleração da gravidade em queda livre. Apesar de erros experimentais, confirmou-se que a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos, como previsto pela Lei de Atração Universal.