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Relatório Dilatômetro Física

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Relatório - Dilatômetro
Física (Anhanguera Educational)
Digitalizar para abrir em Studocu
A Studocu não é patrocinada ou endossada por nenhuma faculdade ou universidade
Relatório - Dilatômetro
Física (Anhanguera Educational)
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Baixado por Marcos Vicente (mmarkkinhoss@gmail.com)
lOMoARcPSD|40315809
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https://www.studocu.com/pt-br/document/anhanguera-educational/fisica/relatorio-dilatometro/79738123
https://www.studocu.com/pt-br/course/anhanguera-educational/fisica/3192961?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=relatorio-dilatometro
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CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI
EAD
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
ANDERSON MAURICIO DE SIQUEIRA
RELATÓRIO DE SIMULADOR DE LABORATÓRIO, DILATRÔMETRO, DA
DISCIPLINA DE FISICA GERAL E EXPERIMENTAL: ENERGIA.
ALMIRANTE TAMANDARÉ
2023
Baixado por Marcos Vicente (mmarkkinhoss@gmail.com)
lOMoARcPSD|40315809
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ANDERSON MAURICIO DE SIQUEIRA
RELATÓRIO DE SIMULADOR DE LABORATÓRIO, DILATRÔMETRO, DA
DISCIPLINA DE FISICA GERAL E EXPERIMENTAL: ENERGIA.
SIMULADORES DE LABORATÓRIO
OBRIGATÓRIOS PARA A
DISCIPLINA EFETUADO EM
LABORATÓRIO VIRTUAL. 
ALMIRANTE TAMANDARÉ
2023
Baixado por Marcos Vicente (mmarkkinhoss@gmail.com)
lOMoARcPSD|40315809
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
PARTE I - DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE DILATAÇÃO LINEAR 
1) Anote na Tabela 1 os valores ob琀椀dos durante a primeira parte do experimento. U琀椀lize a 
equação 1 para calcular o coe昀椀ciente de dilatação linear α de cada material, lembrando 
que o comprimento inicial dos corpos de prova é L0 = 500 mm. 
Material T0 (°C) ΔL (mm) T (°C) ΔT (°C) α (°C-1) 
Cobre 24,9 0,86 97,2 72,3 0,001703297
Latão 24,9 0,69 97,2 72,4 0,001898212
Aço 24,9 0,40 97,2 72,2 0,001089655
TABELA 1 – TEMPERATURA E DILATAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA COM DIFERENTES MATERIAIS
Δ𝐿= 𝛼.𝐿0.Δ𝑇
2) Pesquise na internet o valor do coe昀椀ciente de dilatação de cada material e compare 
com o calculado. Jus琀椀昀椀que eventuais diferenças. 
SUBSTÂNCIA a MAX a MIN TEMPERATURA
LATÃO 21,0 18,0 100-390
COBRE 18,0 14,0 100-390
ACÇO 14,0 10,0 540-980
Possivelmente as diferenças foram ocasionadas pela imprecisão nas medições que 琀椀veram 
pouca variação porem essas variações encontram-se dentro da tolerância informada nas 
tabelas de consulta.
PARTE II: VARIAÇÃO NO COMPRIMENTO FINAL DE UM TUBO METÁLICO EM FUNÇÃO
DO SEU COMPRIMENTO INICIAL
1) Anote na Tabela 2 os valores ob琀椀dos durante a segunda parte do experimento. 
L0 (mm) T0 (°C) ΔL (mm) T (°C) ΔT (°C) 
500 25,0 62 97,5 72,5
450 24,9 49 97,7 72,8
300 24,9 43 97,6 72,7
350 24,9 37 97,6 72,7
Tabela 2 – Temperatura e dilatação dos corpos de prova com diferentes comprimentos 
Baixado por Marcos Vicente (mmarkkinhoss@gmail.com)
lOMoARcPSD|40315809
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2) Construa o grá昀椀co variação do comprimento ΔL x comprimento inicial L0 e determine 
seu coe昀椀ciente angular. 
3) Determine o coe昀椀ciente angular do grá昀椀co ΔL x L0 e explique o que ele representa. 
ΔL(mm)i
500 62 0,12
300 37
Representa a inclinação da reta, ou seja, o grá昀椀co do comprimento do corpo de prova em 
função da temperatura de sua temperatura é uma reta.
4) Com base nos seus conhecimentos, veri昀椀que a validade da a昀椀rmação: “A variação no 
comprimento de um material, para uma mesma variação de temperatura, é diretamente 
proporcional ao seu comprimento inicial.” 
Podemos validar esta a昀椀rmação, porque a dilatação depende não só da variação da 
temperatura, mas também das dimensões (comprimento inicial) e do material de composição 
da barra, visto que os materiais apresentam diferentes comportamentos quando subme琀椀dos a 
mesma variação de temperatura.
Baixado por Marcos Vicente (mmarkkinhoss@gmail.com)
lOMoARcPSD|40315809