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0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ DEPARTAMENTO DE FÍSICA ANA KAROLINE DE SOUSA GALVÃO ENGENHARIA CIVIL – TURMA 2A MATRÍCULA: 384937 PROFESSOR: LUAN PRÁTICA 01: PAQUÍMETRO FORTALEZA – 2016 1 SUMÁRIO 1.INTRODUÇÃO............................................................................................................2 1.1.Objetivos......................................................................................................................2 1.2. Material.......................................................................................................................2 2.PROCEDIMENTO.......................................................................................................3 2.1.Diâmetro dos fios.........................................................................................................3 2.2.As medidas da arruela..................................................................................................3 2.3. O volume da peça com furo cego...............................................................................3 2.4. Atividade individual...................................................................................................4 3.QUESTIONÁRIO.........................................................................................................5 4.CONCLUSÃO...............................................................................................................7 BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................7 2 1. INTRODUÇÃO O paquímetro com nônio, também conhecido como paquímetro universal, é um instrumento muito importante para a medição de objetos e muito utilizado devido a sua precisão. Ele é capaz de medir comprimentos e diâmetros – internos e externos – de derivados objetos graças À sua versatilidade. Ele é dotado de uma escala e um cursor que desliza nela. No cursor está gravada uma segunda escala chamada nônio, também conhecida como vernier. Em uma extremidade da escala há um bico com uma face perpendicular a ela. No cursor também há um bico com uma face perpendicular à escala, quando estas faces estão em contato a marca 0 (zero) gravada no cursor se alinha com a marca 0 (zero) gravada na escala. 1.1 Objetivos A prática de Física Experimental sobre paquímetro tem como objetivo mostrar aos estudantes de engenharia a importância de tal instrumento, ensinando a forma correta de utilizá-lo e suas aplicações práticas em trabalhos de medições de objetos. Objetiva-se, também, a percepção da facilidade em cálculos com o uso do paquímetro e a determinação de medidas precisas com o mesmo, além de atentar para o conhecimento e o uso de algarismos significativos. 1.2 Material Os materiais utilizados foram: Paquímetro; Régua; Fio espesso; Fio fino; Arruela; Peça com furo cego. 3 2. PROCEDIMENTO Primeiramente, foram divididas as equipes por bancadas. Em seguida, cada grupo deveria medir os objetos disponíveis utilizando paquímetro e, em alguns casos, régua. Deveriam ser feitas três medições para cada medida requisitada, com revezamento de alunos, e ao final de cada item deveria ser feita a média dos valores obtidos. Abaixo estão os resultados encontrados por mim e pela minha equipe. 2.1 Diâmetro dos fios. MEDIDA aluno 1 MEDIDA aluno 2 MEDIDA aluno 3 MÉDIA DIÂMETRO FIO MAIS ESPESSO (mm) 3,96 3,95 3,95 3,95 DIÂMETRO FIO MAIS FINO (mm) 0,80 0,70 0,75 0,75 2.2 As medidas da arruela. MEDIDA aluno 1 MEDIDA aluno 2 MEDIDA aluno 3 MÉDIA DIÂMETRO EXTERNO (mm) 40,00 39,80 40,00 39,93 DIÂMETRO INTERNO (mm) 12,00 12,00 12,00 12,00 ESPESSURA (mm) 2,30 2,25 2,20 2,25 2.3 O volume de ferro da peça com furo cego. MEDIDA aluno 1 MEDIDA aluno2 MEDIDA aluno 3 MÉDIA DIÂMETRO EXTERNO (mm) 25,30 25,40 25,30 25,33 ALTURA EXTERNA (mm) 36,00 36,00 36,00 36,00 DIÂMETRO INTERNO (mm) 14,00 14,00 14,00 14,00 ALTURA INTERNA (mm) 21,60 21,70 21,50 21,60 4 Cálculo do volume da peça com furo cego: V1 = π * (D/2)² * H V1 = 3,14 * 12,66² * 36 V1 = 18.117,55 mm³ V2 = π * (d/2)² * h V2 = 3,14 * 7,00² * 21,60 V2 = 3.323,37 mm³ Volume total = V1 – V2 Volume total = 18.117,55 – 3.323,37 Volume total = 14.794,18 mm³ ou 1,48 * mm³ 2.4 Atividade individual – mensurar com uma régua as medidas da peça com furo cego. MEDIDA (mm) DIÂMETRO EXTERNO 25,20 ALTURA INTERNA 36,00 DIÂMETRO INTERNO 14,00 5 3. QUESTIONÁRIO 1. Com base no paquímetro fechado à esquerda e no paquímetro da figura à direita, responda: A) Qual o comprimento do nônio? Comprimento (L) de 49 mm. B) Em quantas partes está dividido o nônio? O nônio está dividido em 50 partes iguais (N). C) Qual a precisão deste paquímetro? Precisão = I – (L/N) I = número inteiro de milímetros imediatamente superior; L = comprimento do nônio; N = em quantas partes o nônio está dividido. Precisão = 1 – (49 mm/50) Precisão = 0,02 D) Qual a leitura do paquímetro ilustrado à direita? A leitura corresponde a 2 + (34 x 0,02) = 2,68 mm. 2. A partir dos valores médios dos diâmetros obtidos nesta prática com o paquímetro, determine o comprimento da circunferência externa das quatro peças. Dado que: Circunferência = π * d Fio espesso: C = 3,14 * 3,95 C = 12,40 mm Fio fino: C = 3,14 * 0,75 C = 2,35 mm Arruela: C = 3,14 * 39,93 6 C = 125,38 Peça com furo cego: C = 3,14 * 25,33 C = 79,53 3. Considere os valores dos comprimentos medidos com um paquímetro e com uma régua (peça com furo cego), quais os de maior precisão? Os valores do paquímetro possuem maior precisão, pois o paquímetro possui precisão igual a 0,05 mm, enquanto a régua possui precisão igual a 0,5 mm. 4. Nas medidas feitas na peça com o furo cego, para o calculo do volume, quais as que podem contribuir no resultado com maior erro? Por quê? Os valores dos diâmetros interno e externo, pois, ao calcular a área das bases, tais valores são elevados ao quadrado, aumentando assim a margem de erro percentual do volume. 5. Qual a menor fração de milímetro que pode ser lida com o paquímetro que você utilizou? 0,05mm, pois equivale à precisão do nônio. 7 4. CONCLUSÃO Com esta prática foi possível perceber a importância do paquímetro como um instrumento preciso de medição que pode auxiliar na rapidez de cálculos feitos tanto por engenheiros, quanto pelas demais pessoas, devido a sua fácil utilização. Também foi possível comprovar a teoria proposta que o define como objeto de grande precisão a partir do cálculo da mesma e a observação de que os valores obtidos são muito próximos dos reais. BIBLIOGRAFIA < http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAO0YAK/medidas-precisao> <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAghjcAD/fisica-experimental-2013-ufc- paquimetro> <http://www.edsolique.com/metrologia/paquimetros/> R. Resnick, D. Halliday, e J. Merrill, Fundamentos de Física, vol. 1 Mecânica, 7a ed., LTC
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