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relatorio pendulo, Provas de Engenharia Civil

Relatório_ Prática de Pêndulo Simples MHS

Tipologia: Provas

2011

Compartilhado em 28/08/2011

ittamara-rocha-3
ittamara-rocha-3 🇧🇷

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UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
DFIS - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
FIS 210 - FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 2
CURSO - ENGENHARIA CIVIL
ALUNA: ITAMARA DOS SANTOS ROCHA
DOCENTE: VLADIMIR RAMOS
6ª experiência: PÊNDULO SIMPLES
Feira de Santana-Ba
Julho, 2011
INTRODUÇÃO
Este trabalho é referente ao estudo do pêndulo simples, onde é constituído de uma massa suspensa
na extremidade de um fio de massa desprezível, que oscila em torno de um ponto fixo.
O pêndulo descreve uma trajetória circular, um arco de uma circunferência de raio l.
As forças que atuam sobre a partícula de massa m são duas
O peso mg
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UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

DFIS - DEPARTAMENTO DE FÍSICA

FIS 210 - FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 2

CURSO - ENGENHARIA CIVIL

ALUNA: ITAMARA DOS SANTOS ROCHA

DOCENTE: VLADIMIR RAMOS

6ª experiência: PÊNDULO SIMPLES

Feira de Santana-Ba Julho, 2011

INTRODUÇÃO

Este trabalho é referente ao estudo do pêndulo simples, onde é constituído de uma massa suspensa na extremidade de um fio de massa desprezível, que oscila em torno de um ponto fixo. O pêndulo descreve uma trajetória circular, um arco de uma circunferência de raio l.

As forças que atuam sobre a partícula de massa m são duas

 O peso mg

 A tensão T no fio

OBJETIVO

Calcular a freqüência angular através da previsão teórica e pela definição e comparar os resultados.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

1. Materiais utilizados:  Tripé universal;  Régua;  Cronômetro.  Peça metálica com fio 2. Descrição do Procedimento Experimental:

Para efetuar este procedimento utilizamos um tripé universal com um fio conectado na extremidade de uma “barra” horizontal como na figura 1. O fio tinha uma peça metálica de massa desprezível em uma de suas extremidades.

2º 15 19,83 s 0, 3º 10 12,93 s 0, Para l = 0,472m

√ g / l Previsão teórica)

 rad/s E para  f Média da freqüência = 0,= 4,71 rad/s

Para l = 0,401 m

√ g / l Previsão teórica)

 rad/s  para  f Média da freqüência = 0,  = 5,13 rad/s

E para l = 0,322 m

√ g / l Previsão teórica)

 rad/s Para  f Média da freqüência = 0,  = 5,67rad/s

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os valores obtidos para  f e a previsão teórica √ g / l foram próximos, como

esperado, concordando com a teoria. A Velocidade angular varia com o comprimento. Um pêndulo de maior comprimento tem um período mais longo do que um pêndulo mais curto, este oscila mais freqüentemente que um pêndulo mais longo, pois quanto maior o período, maior será a freqüência. .

CONCLUSÃO

A freqüência de um pêndulo simples depende do comprimento do pêndulo. Os pêndulos com comprimento maior vão ter uma freqüência menor, eles vão gastar mais tempo para completar um movimento de vai e vem. Esse tempo vai diminuindo à medida que os comprimentos dos pêndulos diminuem. O Experimento corroborou a teoria.

BIBLIOGRAFIA

YOUNG & FREEDMAN. Física I: mecânica. 10ed.São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2003. TIPLER, Física, vol 1 , 4ª edição, LTC, Rio de Janeiro, 2000.

Equação de Bernoulli , disponível em: http://www.fisica.ufpb.br/~mkyotoku/texto/texto6.htm, Acesso em 31/07/2011.