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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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