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FISICAO 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
	0,01
	0,46
	
	
	122
	0,02
	
	
	
	614
	0,01
	0,27
	0,55
	
	858
	0,01
	0,20
	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
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
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
	0,02
	0,92
	
	
	0,47
	123
	0,04
	
	
	
	0,04
	614
	0,02
	0,4
	1,10
	
	0,55
	858
	0,02
	0,4
	0,80
	1,20
	0,605
Tabela 2 – Dados experimentais
3. Qual a velocidade do som encontrada para este ensaio?
4. A velocidade do som apresentou valores diferentes para os diversos valores de frequências utilizados no experimento? Se sim, explique motivos das possíveis diferenças.
Resposta: Sim, como a frequência e a velocidade estão relacionadas, as velocidades variaram de acordo com cada frequência.
5. Qual relação pode ser observada entre a frequência e quantidade de “nós”
apresentados pela onda sonora? Explique.
 Resposta: A frequência é definida como o número de oscilações por unidade de tempo. Quando a frequência é maior, há mais oscilações por unidade de tempo, o que resulta em mais pontos com maior intensidade.
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.
Resposta: Sim, o comprimento de onda é definido como a distância entre duas cristas ou dois vales.

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