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Lançamento horizontal (1)

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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
CAMPUS – SANTA CRUZ
LANÇAMENTO HORIZONTAL
Alunos:
Henrique Ferreira dos Santos – 201701171831.
Jeferson Pacca Martins	 - 201702433269. EAD
Kelves Melo 		 – 201703406681. EAD
Matheus Fonseca da Silva – 201502509075.
Rodney Fonseca de Almeida – 201703141891. 
Rodrigo Fernandes Nóbrega – 201602040516. EAD
Disciplina: Física Teórica e Experimental I Cce 0847.
Professor: Hugo Roque.
Turma: 3060 e 3016.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2017
Objetivo:
Comparar os valores teóricos e experimentais das velocidades finais no eixo Y.
Determinar a velocidade de lançamento no eixo X.
Introdução / Fundamentação Teórica:
 Trata-se de “um caso especial de movimento bidimensional: Uma partícula que se move em um plano vertical com velocidade inicial v0 e com uma aceleração constante, igual à aceleração de queda livre g, dirigida para baixo. Uma partícula que se move dessa forma é chamada de projétil (o que significa que é projetada ou lançada), e seu movimento é chamado de movimento balístico.
 Movimento Oblíquo 
 
 Um movimento oblíquo é um movimento parte vertical e parte horizontal. Por exemplo, o movimento de uma pedra sendo arremessada em um certo ângulo com a horizontal, ou uma bola sendo chutada formando um ângulo com a horizontal. 
 Com os fundamentos do movimento vertical, sabe-se que, quando a resistência do ar é desprezada, o corpo sofre apenas a aceleração da gravidade. 
 
 Lançamento Oblíquo ou de Projétil 
 
O móvel se deslocará para à frente em uma trajetória que vai até uma altura máxima e depois volta a descer, formando uma trajetória parabólica.
Material utilizado:
Cronômetro	
Trena graduada
Folha de marcação
Gráfico
 Altura x Alcance (m) x velocidade
 Metodologia:
1° etapa
Verificar a altura em que a esfera foi lançada
Verificar o tempo de queda da esfera lançada com cronômetro
Comparar as velocidades finais em Y e X
2° etapa
Colocamos um papel A4 na mesa com carbono em baixo para, assim que a esfera bater, verificar:
A velocidade em: A, B, C, D 
O alcance de cada lançamento em Xa, Xb, Xc, Xd 
Dados / Resultados:
De acordo com a metodologia da 1° etapa obtem –se:
Tempo de queda (Y) = 0,73s a uma altura de 1,44m
Sabendo que Vo= 0, temos:
Vy = ( velocidade teórica)
Vexp = g.Texp ( velocidade prática )
Velocidade teórica:
Vy = 
Vy = 
Vy = 
Vy= 5,31 m/s
Velocidade prática:
Vexp = g.Texp 
Vexp = 9,8 x 0,73 
Vexp = 7,15m/s
De acordo com a metodologia da 2° etapa:
H= 41,5 cm Alcance em:
 = 13,5 cm
 = 19,0 cm
 = 24,1 cm
 = 27,3 cm
Tendo os Dados: 
H= constante
T= constante Obtemos:
 
Vy = 
Vy = 
Vy = 
Vy = 
T = 
T = 
T = 2,91 s
Então as velocidades ficam:
Va = = = 4,64 m/s
Vb = = = 6,53 m/s
Vc = = = 8,28 m/s
Vd = = = 9,38 m/s
Segue gráfico abaixo para melhor entendimento.
Conclusão:
	
 Em condições ideais (sem a interferência de forças externas), podemos verificar que a aceleração da gravidade atua em toda parte e preserva suas características básicas onde quer que seja aplicada. 
 O grupo refez o experimento e os valores experimentais ficaram bem próximos da teoria, tornando os resultados 
satisfatórios. 
 Foi constatado com base nos resultados obtidos que a 
altura exerce influência direta no alcance do lançamento 
horizontal. Portanto o alcance do projétil irá variar em 
relação à altura, pois neste movimento, a gravidade atua 
sobre o projétil, variando a velocidade. No experimento foi 
concluído que quanto maior a altura ajustada no conjunto , maior será o alcance do projétil .
Referências Bibliográficas:
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABPpcAG/lancamentoprojets http://www.f isicaevestibular.com.br/cinematica13.htm

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