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INTRODUÇÃO DILATAÇÃO

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INTRODUÇÃO DILATÔMETRO LINEAR (LATÃO, ALUMÍNIO E AÇO)
Para realização deste relatório, foram feitos experimentos que visam a determinação do coeficiente de dilatação linear de três materiais: AÇO, LATÃO E ALUMÍNIO, nos quais analisamos as temperaturas e o comprimento inicial da barra de cada material, respectivamente, e relacionamos tais fenômenos com o coeficiente de dilatação dos matérias, e deste modo comparar os dados coletados com a teoria aplicada em aula. No nosso caso os procedimentos foram feitos em função dos objetivos abaixo:
· Medir a variação de comprimento sofrida por uma haste metálica em função da temperatura.
· Encontrar a lei empírica para expressar o fenômeno de dilatação da haste.
· Definir e determinar o coeficiente de dilatação térmica de metais.
CONCLUSÃO
DILATÔMETRO LINEAR (LATÃO, ALUMÍNIO E AÇO)
A dilatação observada de acordo com a mudança de temperatura podem ser comprovada posteriormente ao usarmos a fórmula do cálculo da dilatação térmica. Ao pegarmos a medida de temperatura e dilatação do material e aplicar na fórmula o coeficiente obtido foi bem próximo do que constava na tabela a que tínhamos em mãos. Entretanto toda atividade experimental apresenta erros, seja eles relativos ao instrumento de media, que de alguma forma afeta a quantidade que desejamos medir ou de resultados que não sejam da mesma tabela podendo ter valores ligeiramente diferentes, pois a composição do tubo não pode ser pura. É importante ressaltar que a palavra erro não tem, aqui, o significado de distração, descuido ou engano, pois estes podem ser evitados, enquanto o erro experimental não pode ser evitado, mesmo nas medições mais precisas. A minimização de erros experimentais pode ser alcançada através da aferição cuidadosa dos equipamentos a serem utilizados e da capacitação e treinamento do indivíduo que irá desenvolvê-lo. No caso deste experimento, o erro ocorreu ao anotarmos as medidas do coeficiente de dilatação linear mostradas no dilatômetro, pois não conseguimos manter a temperatura constante nos 100°C, o que resultou em pequenos erros nos cálculos de dilatação linear de cada material.
BIBLIOGAFIA:
1. SERW AY, Raymon d A.; JEWETT, John W. Princípios de Física: Movi mento ondulatório e termodinâmica, Vol. 2. São Paulo Cengage Learning, 2008. 
2. Halliday, Resnick, Walker Fundamentos de Física, v.2: gravitação, ondas e termodinâmica/ David Halliday, Robert Resnick Jearl Walker; Rio de Janeiro – LTC,2013. 
3. Moysés, H. Curso de Física básica, 2 : Fluidos, oscilações e ondas. São Paulo, 2013. 5ª edição: Blucher; 
4. Site www.Passei Direto.com
OBS: RATIFICAÇÃO DE ALGUNS PARÁGRAFOS DA CONCLUSAÕ. PEDIDA PELO PROFESSOR THIAGO.

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