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Atividade - 1 FÍSICA - ONDAS, ELETRICIDADE E MAGNETISMO

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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
1. Anote na tabela 1 os valores para as posições da sonda referente aos mínimos de intensidade encontrados na frequência ajustada. A unidade de distância apresentada pela caixa “Posição da sonda” é o centímetro, converta os valores medidos para metro antes de anotá-los na tabela. Considerando A0 (zero) como a extremidade do tubo ressonante.
	Frequência (Hz)
	Medidas (m)
	
	A0 –> A1
	A1 –> A2
	A2 –> A3
	A3 –> A4
	368
	0,00 0,46
	
	
	
	122
	0,00
	
	
	
	614
	0,00 0,28
	0,28 0,56
	
	
	858
	0,00 0,20
	0,20 0,40
	0,40 0,60
	
Tabela 1 – Dados experimentais
O tubo ressonante utilizado no experimento apresenta uma extremidade fechada (associada ao gerador de onda sonora) e outra aberta, onde a sonda se posiciona inicialmente.
Em um sistema como o descrito, os pontos de menor intensidade de vibração (apresentam amplitude desprezível) correspondem a metade comprimento de onda (λ). Então para a determinação de λ, multiplique por dois o valor encontrado dos mínimos de intensidade.
LABORATÓRIO DE FÍSICA
ONDAS MECÂNICAS OSCILAÇOES 
10
ALGETEC – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO
CEP: 40260-215 Fone: 71 3272-3504
E-mail: contato@algetec.com.br | Site: www.algetec.com.br
2. Utilize os valores da tabela 1 para preencher a tabela 2 com o comprimento de onda médio.
	Frequência (Hz)
	Medidas (m)
	
	λ01
	λ12
	λ23
	λ34
	λmédio
	368
	0,92
	
	
	
	0,92
	122
	0,00
	
	
	
	0,00
	614
	0,56
	1,12
	
	
	0,84
	858
	0,40
	0,80
	1,20
	
	0,80
Tabela 2 – Dados experimentais
3. Qual a velocidade do som encontrada para este ensaio?
Velocidade de propagação Velocidade do som
V= λ x f V = C
V = 0,92 . 368
V = 338,56 m/s V = 338,56 = 353,71 m/s
V = 0,84 . 614
V = 515,76 m/s V = 515,76 = 538,84 m/s
V = 0,80 . 858
V = 686,4 m/s V = 686,4 = 717,12 m/s
4. A velocidade do som apresentou valores diferentes para os diversos valores de frequências utilizados no experimento? Se sim, explique motivos das possíveis diferenças.
Sim. A diferença ocorre devido a relação da velocidade e frequência quanto maior a frequência maior a velocidade do som.
5. Qual relação pode ser observada entre a frequência e quantidade de “nós” apresentados pela onda sonora? Explique.
Como a frequência é definida como número de oscilações por unidade de tempo, frequências maiores apresentam mais pontos de mínima intensidade, consequentemente mais “nós”.
6. Se ao invés de medir os mínimos de intensidade você medisse os máximos, seria possível encontrar os comprimentos de onda e consequentemente determinar a velocidade do som? Explique.
Sim, seria possível, pois o comprimento de onda é definido como a distância entre duas cristas ou dois vales, não teria diferença em medir os mínimos ou os máximos para encontrar o comprimento de onda.
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
OSCILAÇÕES DE MOLAS
Agora que você analisou o comportamento de molas com e sem amortecimento, responda com base nos seus conhecimentos:
1. Descreva o comportamento de cada uma das molas.
A primeira mola apresenta oscilação com caracteristicas de um MHS (Movimento Harmônico Simples), pois a presença de forças dissipadas são praticamente desprezíveis.
A segunda, terceira e quarta mola apresentam caracteristicas de oscilações amortecidas pela nitida presença de forças dissipativas.
A segunda mola se trata de uma oscilação subamortecida, pois o movimento perdura consideravelmente, com sucessivas diminuições de amplitude.
A terceira mola tem uma oscilação de amortecimento critico, pois o movimento de retorno para a posição de equilibrio é brusco, sem oscilações.
A quarta mola tem uma oscilação superamortecida, pois é observado um movimento bastante lento de retorno em relação a posição em que se encontrava tensionada. 
2. A partir da observação dos gráficos deslocamento x tempo, qual foi o tipo de oscilação observado em cada uma das molas?
O grafico e os dados observados indicam as seguintes oscilações:
Mola 1: Oscilação simples; Movimento Harmônico Simples.
Mola 2: Oscilação Subamortecido; Movimento amortecido Subcrítico.
Mola 3: Oscilação amortecimento Crítico ; Movimento amortecido Crítico.
Mola 4: Oscilação Superamortecido; Movimento amortecido Supercrítico.

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