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Relatório laboratorial de tópicos de física geral e experimental 
 
 
 PRATICA: EQUILÍBRIO ESTÁTICO 
 
 
Grupo: 
Nome: Gabriel Lopes Moreira - N24957-9 
Nome: Leonardo Donato Dos Santos – N24802-5 
Nome: Felipe Abner Ayala – D6558C-2 
Nome: Lucas Antônio Garcia da Silva – d7373G-5 
Nome: Fagner Pereira Georjutti – B89BDG-8 
Nome: Thiago Nogueira Vital da Silva - B90476-3 
Nome: Thiago Roberto Lourenço – B90AEA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório apresentado a unip – campus 
São José do Rio Pardo referente a disciplina 
De TFGE- laboratório, como parte dos 
Requisitos para avaliação bimestral, no 
Curso de engenharia ciclo básico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
São José do Rio Pardo – SP 
2018 
 
Sumário 
1.INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 3 
2.REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................................... 4 
3.MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................................................. 5 
4.RESULTADOS E DISCUSSÕES....................................................................................................... 6 
5.CONCLUSÃO ............................................................................................................................... 6 
6.REFERENCIAS .............................................................................................................................. 6 
 
 
3 
 
 
 
1.INTRODUÇÃO 
 
Atrito sólido. 
 
 O atrito é uma força de resistência de extrema importância na nossa vida 
cotidiana. Ele é, por exemplo, o responsável por sermos capazes de nos 
locomover. 
A teoria do atrito vista na Dinâmica nos mostra que a força de atrito AT F que 
ocorre entre duas superfícies sob compressão N, na iminência de 
escorregamento de uma sobre a outra, é dada por: 
 
 FAT = µE. N 
 
 Em que µE , uma constante de proporcionalidade adimensional, 
denominada 
Coeficiente de atrito estático, é caracterizado pelas superfícies em contato 
(natureza, estado de polimento etc.). É importante notar que embora FAT e N 
sejam vetores, a equação do atrito não é escrita na forma vetorial. 
 
Um experimento simples para se determinar o coeficiente de atrito entre duas 
superfícies (a de um bloco sobre uma tábua, por exemplo) é a do plano 
inclinado (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 01 - Plano Inclinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
2.REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 O atrito está presente no nosso dia-dia, quando empurramos ou puxamos 
um determinado objeto tentando movê-lo, percebemos que existe certa 
dificuldade para colocá-lo em movimento. Essa dificuldade deve-se à força do 
atrito, que é uma força que se opõe ao movimento de objetos que estão sob a 
ação de uma força. Ele age paralelamente à superfície de contato e em sentido 
contrário à força aplicada sobre um corpo. 
 
 Atrito estático 
 
 Representado por Fat, é a força de atrito entre duas superfícies em 
repouso desde que entre elas tenha uma tendência ao movimento. Por 
exemplo, quando queremos trocar um móvel da sala de lugar, percebemos que 
em alguns casos ele não se movimenta, pois, a força que fazemos sobre ele 
não é suficiente para tirá-lo do estado de repouso. O que acontece é que a 
força de atrito estático máximo é maior que a força que aplicamos sobre o 
móvel. Essa força que aparece quando os corpos estão em repouso é 
chamada de força de atrito estático. É fácil perceber que essa força de atrito 
tem intensidade variável. Por exemplo, imagine que você aplicou uma força de 
80N sobre o móvel. Se ele não se mover é porque o atrito também vale 80N. 
Se você aumentar essa força para 90N e ele continuar imóvel, é porque atrito 
também aumentou para 90N e assim continuará até que o móvel entre em 
movimento. Sendo assim, chegamos à conclusão que apesar do atrito estático 
variar com a força aplicada, ele deve ter um valor máximo que, se for 
ultrapassado, acarretará no movimento do objeto. Esse atrito máximo recebe o 
nome de atrito de destaque e é determinado pela seguinte equação 
matemática. Fat e = μe . N onde μe é o coeficiente de atrito estático e N é a 
força normal. 
 
 Atrito cinético 
 
 Conforme acabamos de verificar, quando a força aplicada sobre o corpo 
for maior que a força de atrito de destaque, este entrará em movimento. A partir 
desse momento, o atrito deixa de ser estático para se tornar cinético, ou seja, o 
atrito cinético é o atrito que ocorre quando os corpos estão em movimento 
sendo contrário à movimentação dos corpos. Por exemplo, quando um carro 
está se locomovendo em uma estrada e precisa frear o carro bruscamente, o 
carro para, no entanto, esse fato só é possibilitado em razão da força de atrito, 
contrária ao movimento do carro, existente entre os pneus e o asfalto. 
Matematicamente, temos que a força de atrito cinético é escrita da seguinte 
forma: Fat c = μc . N onde μc é chamado de coeficiente de atrito cinético. E 
sempre μe ≥ μc mas pouca coisa porque o atrito estático é variável. 
 
 
5 
 
3.MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 Equipamentos utilizados para a realização do experimento. 
 
 Bloco de alumínio; 
 
 Plano inclinado; 
 
 Régua; 
 
 Balança; 
 
 Nível magnético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
 Montar o arranjo que segue o esquema apresentado na figura 
abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02 – Montagem Experimental. 
 
 Utilizar um bloco de alumínio apoiado numa superfície de alumínio. 
Aumentar o ângulo Ө gradativamente até que seja obtida a condição 
de iminência de deslizamento. Determinar a tangente do ângulo ӨE. 
 
 
 Em seguida, ajustar o ângulo Ө que permite o bloco deslizar com 
velocidade constante. Determinar a tangente do ângulo ӨD. 
 
6 
 
4.RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foram ajustados em diferentes posições, o plano inclinado, e foram retirados 
os valores dos ângulos, e logo em seguida foi calculado a média dos valores 
obtidos, onde a partir dessa media, foi feito os cálculos. 
 
Assim, foram feitos cálculos, para mostrar que µe = 𝑇𝑔 Ө, para o sistema 
abaixo, considerando a iminência do movimento. 
 
 
5.CONCLUSÃO 
 
Como se é de se espera o valor de e superior ao pois a força aplicada ao 
móvel era menor que a de atrito mantendo o móvel parado. A força de atrito é 
uma componente contrária ao movimento e que a força normal é igual ao peso. 
Quanto mais à superfície for áspera maior será o seu coeficiente de atrito, 
como também está relacionado a seu peso uma vez que, quanto maior o peso 
(força normal) sobre a superfície a ser atritada maior será o seu coeficiente de 
atrito. A força de atrito não depende da área de contato, mas apenas da 
natureza da mesma. No plano inclinado, pode-se perceber que ao mudar o 
valor da normal variando-se o peso do bloco que é colocado no plano inclinado, 
a variação do ângulo em que o bloco entra em movimento quase não sofre 
alteração. A única mudança nos ângulos ocorre devido a erro na medição do 
analista. 
 
 
 
6.REFERENCIAS 
 
Halliday, Resnick, Walker; Fundamentos de Física, Vol 1. Trad. de José Paulo 
Soares, 7a Ed Rio de Janeiro; LTC Editora.; 2002. 
 
NUSSENZVEIG, H. Moyses. Curso de Física - vol. 1 / H. Moysés Nussenzveig 
– 4ª edição ver. – São Paulo: Blucher – 2002. 
 
A enciclopédia livre, Wikipédia. Título: Leis deNewton. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atrito. Acessado em: 04/06/2018. 
IMINENCIA DE MOVIMENTO MR U 
Ө Ө 
51° 30° 
40° 34° 
42° 30° 
37° 26° 
MÉDIA 42,5° 30° 
7

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