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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