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PORTFOLIO ANHANGUERA - FISICA GERAL E EXPERIMENTAL

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ANHANGUERA EDUCACIONAL 
 
ENGENHARIA CIVIL 
 
 
 
 
DISCIPLINA: 
FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL - MECÂNICA 
 
PORTFOLIO 
RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA 
 
 
Roger Pontes Bezerra 
 
 
 
 
 
FORTALEZA 
2025 
2 
 
 
 
SUMÁRIO 
 
AULA PRÁTICA 1...............................................................................3-4 
AULA PRÁTICA 2...............................................................................4-5 
AULA PRÁTICA 3...............................................................................6-7 
AULA PRÁTICA 4...............................................................................8-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
AULA PRÁTICA 01 
MOVIMENTO RETILÍNIO UNIFORMEMENTE VARIADO (MRUV) 
 O experimento tem como objetivo explorar o comportamento de um carrinho 
submetido a um movimento retilíneo uniformemente variado. 
Nesse experimento você irá utilizar o plano inclinado, onde com a ajuda do ímã, 
posicionará o carrinho em um ponto. O carrinho será solto e descerá a rampa. Com a 
utilização de um multicronômetro, associado a um sensor fotoelétrico, serão realizadas 
medições dos intervalos em que o móvel percorre o trajeto do plano inclinado. 
Resultados: 
S (m) t (s) t² (s²) 
0 0 0 
S1 18mm 0.3342 0.1116 
S2 36mm 0.3612 0.1304 
S3 54mm 0.3865 0.1493 
S4 72mm 0.4106 0.1685 
S5 90mm 0.4335 0.1879 
S6 108mm 0.4553 0.2072 
S7 126mm 0.4763 0.2268 
S8 144mm 0.4965 0.2465 
S9 162mm 0.5161 0.2663 
S10 180mm 0.5349 0.2861 
 
Intervalos Vm (m/s) 
S0 a S2 0.099 
S2 a S4 0.775 
4 
 
S4 a S6 0.90 
S6 a S8 0.87 
S8 a S10 0.93 
 
 
Gráfico vm x t (velocidade x tempo) 
 
AULA PRÁTICA 02 
ESTÁTICA 
O experimento explora o conceito de equilíbrio de corpos rígidos. Para tanto, uma 
balança de pratos será utilizada. 
Compreender as condições e situações em que há o equilíbrio estático de corpos do tipo 
partícula ou rígidos. 
 
Resultados: 
Massa do Prato = 200g 
Contra peso = 500g 
D peso = 14.5cm 
D contra-peso = 10.2cm 
Utilize as fórmulas descritas a seguir: 
M1 = M2 
5 
 
F1 * d1 = F2 * d2 
Utilizando da formula = 
F1 = 200g do prato + peso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
AULA PRÁTICA 03 
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 
 
Este experimento trata do princípio da conservação da energia. Iremos comprovar a 
transformação da Energia Potencial Gravitacional em Energia Cinética, esclarecendo o 
princípio da Conservação da Energia Mecânica. 
Resultados: 
Velocidade linear (m/s) Cilindro oco Cilindro maciço) 
descida 1 1,00 0,8928 
descida 2 0,9803 0,9090 
descida 3 0,9615 0.9259 
média 0,9806 0,9092 
 
 
7 
 
Resultados da tabela acima: 
 Cilindro oco Cilindro maciço 
Momento de inércia 5,6x10−5 Kg.m² 3,75x10−4Kg.m² 
Velocidade linear média 0,9806 m/s 0,9092 m/s 
Velocidade angular 39,22rad/s 36,36rad/s 
Energia cinética de translação 0,052 0,12 
Energia cinética de rotação 0,04306 0,2478 
Energia cinética total 0,09506 0,3678 
Energia potencial gravitacional 0,11 0,30 
Erro relativo percentual em relação à energia 
inicial do cilindro 
13,63% 20% 
 
A fórmula para calcular o ER% é: ER% = (|Emed - Ereal| / Ereal) x 100% Onde: - Emed é o valor medido da energia inicial do cilindro; 
- Ereal é o valor real da energia inicial do cilindro; - |Emed - Ereal| é o valor absoluto da diferença entre o valor medido e o valor 
real 
Croquis dos cálculos: 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
AULA PRÁTICA 04 
LANÇAMENTOS HORIZONTAIS E COLISÕES 
 
Atividade visa a entender e identificar os tipos de colisões e suas principais 
características. 
Alguns printscreens: 
 
 
 
De acordo com as fórmulas: 
Calcule o valor da velocidade da esfera metálica no momento em que ela deixa a rampa 
utilizando as equações apresentadas no sumário teórico deste laboratório virtual. 
9 
 
 
Resultando em V = 1,78 m/s 
 
Calcule o valor da velocidade para cada esfera metálica logo após a colisão utilizando as 
equações apresentadas no sumário teórico deste laboratório virtual

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