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Folha de Resposta - AVC FISICA

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NOME: ELTON DO PATROCINIO JUNIOR RA: 5000718 
 
CURSO: ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
DISCIPLINA: FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I 
 
 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES - DISSERTATIVAS 
 
Conteúdo: as respostas não possuem erros conceituais e reúnem todos os elementos pedidos. 
Linguagem e clareza: o texto deve estar correto quanto à ortografia, ao vocabulário e às terminologias, e as ideias devem 
ser apresentadas de forma clara, sem incoerências. 
Raciocínio: o trabalho deve seguir uma linha de raciocínio que se relacione com o material didático. 
Coerência: o trabalho deve responder às questões propostas pela atividade. 
Embasamento: a argumentação deve ser sustentada por ideias presentes no conteúdo da disciplina. 
 
A AVC que atender a todos os critérios, sem nenhum erro conceitual, de ortografia ou concordância, bem como reunir todos os 
elementos necessários para uma resposta completa, receberá nota 10. Cada erro será descontado de acordo com sua relevância. 
 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES - CÁLCULO 
 
Caminho de Resolução: O trabalho deve seguir uma linha de raciocínio e coerência do início ao fim. O aluno deve colocar 
todo o desenvolvimento da atividade até chegar ao resultado final. 
 
Resultado Final: A resolução do exercício deve levar ao resultado final correto. 
 
A AVC que possui detalhamento do cálculo realizado, sem pular nenhuma etapa, e apresentar resultado final correto receberá nota 
10. A atividade que apresentar apenas resultado final, mesmo que correto, sem inserir as etapas do cálculo receberá nota zero. Os 
erros serão descontados de acordo com a sua relevância. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES - LEIA ANTES DE INICIAR 
 
 
A Avaliação Contínua (AVC) é uma atividade que compreende a elaboração de uma produção dissertativa. 
 
É importante que leia e compreenda as intruções de avaliação descritas antes do enunciado disponível no AVA. 
 
 
Folha de Respostas 
Avaliação Contínua - AVC 
 
 
Para determinar se o movimento é uniforme, é necessário determinar a velocidade média em vários trechos do movimento. 
Para isso, é necessário determinar o intervalo de tempo que a esfera leva para percorrer cada trecho. 
Para determinar esse tempo, realize o experimento seguindo as orientações que se encontram em “Roteiro”. 
 Ângulo de inclinação do plano inclinado: 20O. 
 1) Faça a leitura dos resultados no multicronômetro e anote na tabela. O procedimento deverá ser realizado três vezes. 
 Posição S(m) Descida1 t1 (s) Descida2 t2 (s) Descida3 t3 (s) 
0,000 0,0000 0,0000 0,0000 
0,100 0,9234 0,8463 0,9276 
0,200 2,1712 1,9758 2,166 
0,300 3,3001 3,1131 3,1908 
0,400 4,3397 4,2566 4,3217 
 
2) Determine o tempo médio (tm) para cada posição e complete a tabela. 
 Posição S(m) Tm(S) 
0,000 0,000 
0,100 0,8991 
0,200 2,1013 
0,300 3,2013 
0,400 4,3060 
 
 3) Calcule os deslocamentos (ΔS) realizados e os respectivos intervalos de tempos (Δt) e complete a tabela. 
 ΔS1 = S1 – S0, ΔS2 = S2 – S1 e assim sucessivamente. 
Δt1 = t1 – t0, Δt2 = t2 – t1 e assim sucessivamente. 
 S (m) t (s) 
0,1000 0,8991 
0,1000 1,2052 
0,1000 1,0970 
0,1000 1,1046 
 
4) Calcule a velocidade média para cada deslocamento utilizando a equação e complete a tabela. 
 S (m) t (s) Vm(m/s) 
0,1000 0,8991 0,1112 
0,1000 1,2052 0,0829 
0,1000 1,0970 0,0911 
0,1000 1,1046 0,0905 
 
5) Calcule a velocidade média da esfera para o trajeto (vmt) de 0 mm a 400 mm, utilizando os dados obtidos no item 2. 
Vm = 0,4/4,3060 
Vm = 0,0928 m/s 
 
6) Calcule o erro percentual das velocidades obtidas no item 4 e complete a tabela. 
 
 
 
 
 S (m) t (s) Vm(m/s) E(%) 
0,1000 0,8991 0,1112 16,5467 
0,1000 1,2052 0,0829 11,9420 
0,1000 1,0970 0,0911 1,8660 
0,1000 1,1046 0,0905 2,5414 
 
 7) Ao erro admitida (5%), pode considerar a tolerância de -se afirmar que a velocidade permaneceu constante? 
 Não, por que os erros nas medidas 1 e 2 são superiores a 5% e o percentual médio é de 8,22% 
8) Construir o gráfico da posição em função do tempo, S x t, com os dados obtidos no item 2. 
 
9) O gráfico é uma função do tipo y = ax + b. Qual o valor do coeficiente linear (b)? Podemos dizer que o valor do coeficiente 
linear é igual ao valor da posição inicial So? 
Valor do coeficiente é 0; 
Sim o valor do coeficiente linear é igual ao valor da posição inicial 
10) Determine o coeficiente angular (a). O coeficiente angular corresponde a . 
 A = 0,4/4,306 
A = 0,0928 
11) Podemos dizer que o coeficiente angular a é igual ao valor da velocidade média? 
Sim 
12) No Movimento Retilíneo Uniforme (MRU), a função horária é definida como: 
 
S = 0 = 0,0928.t 
A partir dos resultados obtidos nesse experimento, determinar a função horária dessa esfera. 
 Experimento sobre Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) 
 
Realize o experimento seguindo as orientações que se encontram em “Roteiro”. 
 
 
 
Ângulo de inclinação do plano inclinado: 10O. 
 13) Faça a leitura dos resultados no multicronômetro e anote na tabela. 
 Posição S(m) t(s) 
0,000 ------ 
0,018 0,577 
0,036 1,1384 
0,054 1,8766 
0,072 2,31 
0,090 2,9248 
0,108 3,4789 
0,128 4,0512 
0,144 4,7221 
0,162 5,2806 
0,180 5,8326 
 
14) Construir o gráfico da posição em função do tempo, S x t. 
 
15) Qual o tipo de função representada pelo gráfico “Espaço x Tempo”? 
 Linear 
16) Determine o tempo ao quadrado para cada posição e complete a tabela. 
 Posição S(m) t(s) T² (s²) 
0,000 ------ ------- 
0,0180 0,577 0,3329 
0,0360 1,1384 1,2959 
0,0540 1,8766 3,5216 
0,0720 2,31 5,3361 
0,0900 2,9248 8,5544 
0,1080 3,4789 12,1027 
0,1280 4,0512 16,4122 
0,1440 4,7221 22,2982 
0,1620 5,2806 27,8847 
0,1800 5,8326 34,0192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17) Construir o gráfico do espaço em função do tempo ao quadrado, S x t2. 
 
18) Determine o coeficiente angular (c) no gráfico S x t2. O coeficiente angular corresponde a . 
C=0,180/5,8326 
C= 0,0308m/s² 
19) Sendo o coeficiente angular (c) a metade do valor da aceleração, ou seja, , determine o valor da aceleração (a). 
 0,0308 = A/2 
A=0,0308 x 2 
A = 0,0616 m/s² 
20) A técnica utilizada no item 17 é chamada linearização. O que é linearização? 
Refere-se a encontrar a função mais próxima da função atual. 
 
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