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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.