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PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
Escola De Ciências Exatas e Da Computação
AULA 6: INSTRUMENTOS DE MEDIDAS II: MICRÔMETRO
Alunoª: Karla Maria de Oliveira Pereira
Realização da Experiencia: 12/09/2017
Turma: C01
Professor: Hudson
Goiânia, 12 de setembro de 2017 
1.1 Objetivos 
 Realizar medidas experimentais utilizando o micrômetro, empregando os conhecimentos obtidos no estudo de teoria de erros e medidas.
1.2 Introdução 
 O micrômetro (Fig. 1.1) é um instrumento da qual a precisão atinge a casa do milionésimo do metro, vindo daí o nome de metro. Jean Louís Paulmer, apresentou pela primeira vez na França, um micrometro para requerer sua patente. Bastante usado em laboratórios e oficinas, é um instrumento de altíssima performance quanto à exatidão de medidas. Com o decorrer do tempo, o micrometro foi aperfeiçoado e possibilitou medições mais rigorosas e mais exatas do que o paquímetro. Um micrometro deve conter:
Precisão do micrometro 6. Isolante térmico; 
Faces de medição; 7. Trava; 
Batente; 8. Tambor;
Fuso; 9. Catraca;
Arco; 10. Escalas no tambor nônio.
(Fig 1.1)
 De acordo com a Figura 1.1, o micrometro reside de um parafuso de rosca fina de alta precisão que avança ou retrocede ao longo do próprio eixo. O objeto que será medido deve ser colocado entre as duas faces da medição. Deve ser segurado no (Precisão do micrometro), que é um isolante térmico para não transferir o calor e ocorrer dilatação. É girado o parafuso micrométrico até que as faces encostem de leve no objeto até que as faces encostem de leve no objeto. A catraca contém um dispositivo de segurança que não permite que se apliquem pressões excessivas no Batente e Fuso. Cada volta completa do parafuso corresponde em geral a um avanço de 0,5 mm (“passo” do parafuso). No tambor há uma escala circular que geralmente tem 50 divisões. Cada divisão corresponde a um avanço de 0,5/50 = 0,01 mm. 
1.3 Materiais Utilizados
Micrometro;
Fios de cobre;
Grafite
Placa retangular;
Esferas;
Folhas de um livro.
1.4 Procedimentos Experimentais 
1.4.1 Medida do Diâmetro de Um Fio
 Utilizou-se o micrometro para medir o diâmetro do fio de cobre. Primeiro fez-se a leitura dos milímetros inteiros, em seguida dos meios inteiros. Em terceiro a leitura dos centésimos de milionésimos, e pôr fim a soma das três leituras parciais, que correspondeu a 2,222 (mm).
1.4.2 Medida do Diâmetro do Grafite 
 Utilizou-se um micrometro para medir o diâmetro de um grafite 0.9. Primeiro fez-se a leitura dos milímetros inteiros, em seguida dos meios inteiros. Em terceiro a leitura dos centésimos de milionésimos, e pôr fim a soma das três leituras parciais, que correspondeu 0,912 (mm).
1.4.3 Medida da Placa Retangular
 Utilizou-se um micrometro para medir o diâmetro da placa retangular que não havia tinta. Fez-se todas as medidas que correspondeu a 0,460 (mm). Em seguida mediu-se do lado que havia tinta e o resultado foi de 0,590 (mm). Para encontrar o valor da espessura da camada de tinta, subtraiu-se os valores encontrados anteriormente das medidas, com e sem tinha que correspondeu a 0,13 (mm) de espessura da camada de tinta. 
1.4.4 Cálculo do Volume de uma Esfera
 Com um micrometro mediu-se o diâmetro de uma esfera em quatro pontos diferentes. Os valores do diâmetro foi de 16,845 (mm), 16,870 (mm), 16,640 (mm) e 16,881 (mm). Em seguida calculou-se o diâmetro médio que correspondeu a 16,881 (mm).
1.4.5 Estimativa da Quantidade de Folhas de um Livro
 Utilizou-se o micrometro para medir a espessura de uma página de um livro que resultou em 0,091(mm). Foi repetido o procedimento com outras quatro folhas do livro escolhidas. A primeira escolhida o resultado foi de 0,093 (mm). A segunda 0,105 (mm), a terceira0,0104 (mm) e a quarta e ultima0,103 (mm). A espessura media correspondeu a 0,99(mm). Sua espessura total, juntamente com a capa foi de 3,839 (mm).
 Para estimar a quantidade de folhas do livro, dividiu a espessura do livro pela espessura média que correspondeu a 38,77 (mm). O livro contém 41 páginas e o erro percentual cometido foi de 5,42 %.
1.5 Resultados
1.5.1 Medida de um Diâmetro de um Fio de Cobre (Tabela 1.1)
	Fio de Cobre
	2,222 (mm)
1.5.2 Medida do Diâmetro de um Grafite (Tabela1.2)
 
	Grafite
	0,912 (mm)
1.5.3 Medida da Placa Retangular (Tabela 1.3)
	Sem Tinta (mm)
	Com Tinta (mm)
	Espessura da tinta
	Incerteza do micrometro
	0,450 (mm)
	0,590 (mm)
	0,13 (mm)
	0,01 (mm)
1.5.4 Cálculo do Volume e da Área de uma Esfera (Tabela 1.4)
	D1 (mm)
	D2 (mm)
	D3
(mm)
	D4
(mm)
	Diâmetro médio
	Área (mm²)
	Volume
(mm³)
	16,845
mm
	16,870
mm
	16,640
mm
	16,881
mm
	16,881
mm
	895,25
mm²
	2518,80
mm³
1.5.5 Quantidade de Folhas de um Livro (Tabela 1.5)
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	0,091
	0,093
	0,105
	0,104
	0,103
	Espessura Média: 0,99
	Espessura total do Livro: 3,839
	Estimativa Quant. de Folhas:38,77
	Número de Páginas: 41
	Erro Percentual : 5,32 %
1.6 Conclusão
 Conclui-se que o uso do micrômetro é muito viável para medidas de altas precisões. Aprendemos a correta utilização do instrumento, a partir do conhecimento de suas partes e utilidades, e que alguns erros estão relacionados ao ser humano como a paralaxe e a pressão de medição e outros ligados aos objetos e fenômenos térmicos.
1.7 Referencias
1.1 Diógenes de Bitencourt IF, Micrometro ,2010.
1.2 Caderno de Lab. De Física1, 2016.

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