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CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - NEAD
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
I- IDENTIFICAÇÃO 
	1- NOME: KAMYLLE GABRIELA MAYER MONTEIRO
2- RELATÓRIO DE: DILATÔMETRO 
	2- Local: 
	 ONLINE/LABORATÓRIO VIRTUAL
	3- Período:
	 2023.1
II - IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES
	1-Curso(s) 
	LICENCIATURA EM FÍSICA
	2- Turma(s)
	FLC9036FSA
	3- Intérprete Educacional: 
	SEM EFEITO
	4 – Tutor(a) Externo(a)
	REGIANE GORDIA DRABESKI
	5 – Outros (especificar)
	SEM EFEITO
	III – OBJETIVOS
	- Observar o fenômeno de Dilatação Linear;
. Determinar o coeficiente de Dilatação Linear de um material metálico.
IV- RELATÓRIO E FOTOS.
	
O dilatômetro é um equipamento utilizado em laboratórios para medir a expansão térmica de materiais quando submetidos a variações de temperatura. Durante o presente teste no laboratório virtual com o dilatômetro, diversas etapas foram realizadas para se obter resultados precisos e confiáveis.
A primeira etapa do experimento foi a preparação da primeira amostra que foi testada, o cobre 500mm. A amostra foi preparada de acordo com o roteiro de instruções gerais, medindo sua temperatura inicial e levando-a para a base.
 
Após a preparação da amostra, foi realizada a calibração do dilatômetro. Essa etapa é fundamental para garantir que os resultados obtidos durante o teste sejam precisos e confiáveis. Durante a calibração é necessário travar o batente na posição zero e zerar o relógio comparador. Após, foi ligado o bico de Bunsen, acelerada a troca térmica até a estabilização da temperatura. As expansões térmicas resultantes foram medidas e registradas. Os dados coletados foram calculados e utilizados para construir os gráficos pedidos. 
Com esse teste foi possível notar que à medida que a temperatura é aumentada, a amostra se expande, e essa expansão é medida pelo dilatômetro. À medida que a temperatura é reduzida, a amostra se contrai, e essa contração também é medida pelo equipamento.
Os resultados do teste foram registrados em gráficos que mostram a variação da expansão térmica da amostra em função da temperatura. 
RESULTADOS
CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE DILATAÇÃO
O COEFICIENTE SERÁ DADO PELA EQUAÇÃO A SEGUIR, UTILIZANDO VALORES DISPONÍVEIS NA TABELA:
	MATERIAL 
	T0 (°C)
	ΔL (MM)
	T (°C)
	ΔT (°C)
	α (°c-1)
	COBRE
	24,9ºC
	61mm
	96,9ºC
	72ºC
	16,94.10-^4
	LATÃO 
	24,8ºC
	69mm
	97,8ºC
	73ºC
	18,9.10-^4
	ALUMÍNIO
	24,9ºC
	41mm
	97,9ºC
	73ºC
	11,23.10-^4
PARTE II: VARIAÇÃO NO COMPRIMENTO FINAL DE UM TUBO METÁLICO EM FUNÇÃO DO SEU COMPRIMENTO INICIAL
	COMPRIMENTO
	T0 (°C)
	ΔL (MM)
	T (°C)
	ΔT (°C)
	500mm
	24,9ºC
	61mm
	96,9ºC
	72ºC
	400mm 
	24,9ºC
	49mm
	97,8ºC
	72,9ºC
	350mm
	24,9ºC
	43mm
	97,8ºC
	72,9ºC
	300mm
	24,9ºC
	36mm
	97,9ºC
	73ºC
2 Construa o gráfico variação do comprimento ∆L x comprimento inicial L0 e determine seu coeficiente angular. 
R:
 
 3. Determine o coeficiente angular do gráfico ∆L x L0 e explique o que ele representa. 
R: Utilizando a fórmula 𝒕𝒈 𝝋 = ∆𝑳 / Lo.∆T temos que: 
Cobre 500mm: 𝒕𝒈 𝝋 = ∆𝑳 / Lo.∆T > 𝒕𝒈 𝝋 = 61/500.72 > 𝒕𝒈 𝝋 = 16,94.10^-4
Cobre 400mm: 𝒕𝒈 𝝋 = ∆𝑳 / Lo.∆T > 𝒕𝒈 𝝋 = 49/400.72,9 > 𝒕𝒈 𝝋 = 16,80.10^-4
Cobre 350mm: 𝒕𝒈 𝝋 = ∆𝑳 / Lo.∆T > 𝒕𝒈 𝝋 = 43/350.72,9 > 𝒕𝒈 𝝋 = 16,85.10^-4
Cobre 300mm: 𝒕𝒈 𝝋 = ∆𝑳 / Lo.∆T > 𝒕𝒈 𝝋 = 36/300.73 > 𝒕𝒈 𝝋 = 16,43.10^-4
Representa a inclinação da reta.
4. Com base nos seus conhecimentos, verifique a validade da afirmação: “A variação no comprimento de um material, para uma mesma variação de temperatura, é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial.”
R: É uma afirmação verdadeira, pois a dilatação depende da variação de temperatura, do comprimento do material de prova e também do que é feito o material de prova. 
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