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Portfólio Física Geral e Experimental

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Portifolio - Fisica Geral E Experimental Mecanica - Rodrigo
Física Geral (Unopar)
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Portifolio - Fisica Geral E Experimental Mecanica - Rodrigo
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Cachoeiras de Macacu – RJ
2025
RODRIGO DA SILVA CRUZ
FISICA GERAL E EXPERIMENTAL: MECANICA
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ UNOPAR 
 SISTEMA DE ENSINO 100% ONLINE 
 
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Cachoeiras de Macacu – RJ
2025
SUMÁRIO
RODRIGO DA SIVA CRUZ
Portifólio apresentado a Universidade como requisito para obtenção de média semestral.
 
Tutor(a) à Distância:Katielly Tavares dos Santos
FISICA GERAL E EXPERIMENTAL: MECANICA
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1 INTRODUÇÃO.......................................................................................................3
2 DESENVOLVIMENTO...........................................................................................4
2.1 ATIVIDADE 1 – MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME...................................4
2.2 ATIVIDADE 2 - MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME VARIADO..................8
2.3 ATIVIDADE 3 - LEI DE HOOKE.......................................................................10
2.4 ATIVIDADE 4 – LANÇAMENTOS HORIZONTAIS E COLISÕES...................12
3 CONCLUSÃO......................................................................................................14
REFERÊNCIAS...........................................................................................................15
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1 INTRODUÇÃO
O presente relatório, foi elaborado de acordo as orientações contidas no
Roteiro de Aula Prática para a disciplina de Física Geral e Experimental do curso de
Engenharia Mecânica.
As etapas a serem desenvolvidas serão realizadas com a utilização do
VirtualLab Algetec.
Será discorrido sobre a interpretação Movimento Retilíneo Uniforme (mru),
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (mruv), Lei de Hooke e Lançamentos
Horizontais e Colisões.
3
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 ATIVIDADE 1 – MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME
Nivelando a Base
Ajustando o Fuso Nivelador para 20º
4
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Ligando o Multicronômetro
Iniciando o Experimento
Tempos Cronometrados Intervalos 1 a 4 na primeira medição
5
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s (mm)
t (s) t médio
(s)
Descida 1 Descida 2 Descida 3
 
100 0,9662 0,905 1,0497 0,973633
200 1,8734 2,09 2,0861 2,0165
300 3,0075 3,1801 3,2 3,1292
400 4,1444 4,2554 4,2313 4,210367
6
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100 200 300 400
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Gráfico da Posição em Função 
do Tempo
Para obter a velocidade da esfera, uma vez que o gráfico posição x tempo é uma
reta, temos um movimento retilíneo uniforme e sendo assim, podemos obter pela
equação do coeficiente angula já que
v= Δs
Δ t
Assim, pegando os pontos (100, 1) e (200, 2), temos
v=200−100
2−1
=50mm /s
Substituindo os dados de posição inicial (S0) e velocidade (v) temos
s ( t )=0+50 t
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2.2 ATIVIDADE 2 - MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME VARIADO
Marcação Tempo em segundos
0mm 0
18mm 0,5062
36mm 1,011
54mm 1,5211
8
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72mm 1,9404
90mm 2,5231
108mm 3,0325
126mm 3,5464
144mm 4,026
162mm 4,5731
180mm 5,1625
0mm 18mm 36mm 54mm 72mm 90mm 108mm 126mm 144mm 162mm 180mm
0
1
2
3
4
5
6
0
0.5062
1.011
1.5211
1.9404
2.5231
3.0325
3.5464
4.026
4.5731
5.1625
Tempo do carrinho em função da descida
 
 
Pela própria natureza do experimento, tanto a posição quanto a velocidade
inicial são zero. Por tanto, faz-se necessário achar a aceleração, para isso, podemos
substituir os dados na equação simplificada.
s ( t )=a t
2
2
36=a×1
2
2
a=72mm/s ²
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2.3 ATIVIDADE 3 - LEI DE HOOKE
Leitura do Indicador com peso de 23g
Os pesos foram respectivamente ( não sei se essa informação necessária)
1- 23g
2- 73g
3- 123g
4- 173g
10
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Não foram dadas informações de massa para o experimento.
Mola 1
n x
0 (m) xn (m) Dx (m) m (kg) F (N)
1 0 33 33 23 225,4
2 0 50 50 73 715,4
3 0 66 66 123 1205,4
4 0 82 82 173 1695,4
Mola 2
n x
0 (m) xn (m) Dx (m) m (kg) F (N)
1 0 33 33 23 225,4
2 0 50 50 73 715,4
3 0 66 66 123 1205,4
4 0 82 82 173 1695,4
Mola 3
n x
0 (m) xn (m) Dx (m) m (kg) F (N)
1 0 33 33 23 225,4
2 0 50 50 73 715,4
3 0 66 66 123 1205,4
4 0 82 82 173 1695,4
Para achar a constante da mola, tem-se que:
kx=mg
Em nosso caso de estudo:
k ×33=225
Logo a mola 1 (um) equivale:
k=6.81N /m
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lOMoARcPSD|712230492.4 ATIVIDADE 4 – LANÇAMENTOS HORIZONTAIS E COLISÕES
Neste experimento foram usadas duas esferas metálicas, sendo:
Esfera 1 – 24,1 gramas
Esfera 2 – 24,3 gramas
A Esfera 1 foi colocada a 0mm no lançador e a esfera 2 na altura de
100mm no lançador.
Foram realizados 5 lançamentos com marcação no papel com carbono.
A régua indica a medição entre as marcações.
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- Cálculo das velocidades das duas esferas logo após a colisão utilizando o
princípio de conservação de energia e a teoria de lançamento horizontal.
- Calcule do coeficiente de restituição do sistema
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3 CONCLUSÃO
A elaboração do roteiro de aula prática foi de grande aprendizado para o
aluno, considerando que um profissional da área de Engenharia precisa estar de fato
familiarizado com os movimentos da física e suas reações. E foi através deste
relatório que observou-se conceitos técnicos, que para muitos alunos era algo
desconhecido desde então. 
Portanto, é inegável a relevância dos conhecimentos adquiridos tanto como
uma novidade, como um aprendizado técnico. 
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REFERÊNCIAS
AXT, R.; MOREIRA, M. A. O ensino experimental e a questão do equipamento de baixo
custo. Revista de Ensino de Física, v. 13, p. 97-103, 1991
J.W. Jewett e R.A. Serway, Física para Cientistas e Engenheiros - Mecânica, Vol. 
1 (CENCAGE Learning, São Paulo, 2012), 8ª ed.
TORRES, C. M. A. et al. Física: Ciência e Tecnologia. 3. ed. São Paulo: Moderna,
2013. v. 1
 
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	1 INTRODUÇÃO
	2 DESENVOLVIMENTO
	2.1 ATIVIDADE 1 – MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME
	2.2 ATIVIDADE 2 - MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME VARIADO
	2.3 ATIVIDADE 3 - LEI DE HOOKE
	2.4 ATIVIDADE 4 – LANÇAMENTOS HORIZONTAIS E COLISÕES
	3 CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS

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