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Laboratório de fisica

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ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
ELLEN CRISTINA MOURÃO REIS- B64GFA-9.
TURMA: CP4A34.
LABORATÓRIO DE COMPLEMENTOS DE FÍSICA
MANAUS
2014
1. INTRODUÇÃO
Um pêndulo simples consiste de um fio leve e inextensível de comprimento L, tendo na extremidade inferior, por exemplo, uma esfera de massa m; a extremidade superior é fixada em um ponto, tal que ele possa oscilar livremente (resistência do ar desprezível), com amplitudes pequenas (máximo = 15o) (fig.1).  Quando o pêndulo é deslocado de sua posição de equilíbrio, ele oscila sob a ação da força peso, apresentando um movimento periódico. As forças que atuam sobre a esfera de massa m são: a força pesop e a força de tração T.  A força centrípeta, Fc, que mantém o pêndulo na trajetória de um arco circular, é a resultante da força de tração T que o fio exerce e da componente da força peso py na direção do raio, que imprime a aceleração centrípeta, ac: 
ac = V2 / R
Podemos determinar a aceleração da gravidade local, medindo a aceleração tangencial e o ângulo  de um pêndulo simples. 
g = - a t / sen 
					
2. OBJETIVO
O objetivo do presente experimento foi realizar medidas de período de um pêndulo simples e verificar sua dependência com a massa, com o comprimento do fio e com o ângulo máximo do movimento. Além disso, obteve-se a aceleração da gravidade local.
3. MATERIAIS UTILIZADOS
1 conjunto de massas, 1 trena, 1 cronômetro digital, 1 Fio de polipropileno, 
1 balança, 1 Tripé, haste e garra de sustentação.
4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
	1º Experimento ( m = constante ; L = constante )
	
	 ( ө ° )
	2
	4
	6
	8
	10
	t 10 ( S )
	14,09
	14,12
	14,45
	14,54
	14,84
	T ( S )
	1,409
	1,412
	1,445
	1,454
	1,484
	m = 92,397
	L = 80 cm
	
	L = 800 mm
	2 º Experimento ( ө = constante ; L = constante )
	 ( m = kg )
	m1
	m2
	m3
	m4
	t 10 ( S )
	14,84
	14,55
	14,29
	14,21
	T ( S )
	1,484
	1,455
	1,429
	1,421
	Alumínio = 14,55
	Ferro = 14,21
	Latão = 14,29
 
 t10/10	 
	3 º Experimento ( ө = 10° ; m = constante )
	
	
	
	
	
	
	L (m)
	0,10
	0,15
	0,20
	0,25
	0,30
	0,35
	0,40
	0,45
	0,50
	t 10 (s)
	6,16
	7,29
	8,39
	9,47
	10,17
	11
	11,80
	12,38
	13,15
	T (s)
	0,616
	0,729
	0,839
	0,947
	1,017
	1,1
	1,18
	1,238
	1,315
	T0² (s)
	0,379456
	0,531441
	0,703921
	0,896809
	1,034289
	1,21
	1,3924
	1,532644
	1,729225
	t10 / 10 = T
	T^2 = T²
L ( m ) * T0² ( s ) =
 L ( m ) * T0² ( s ) = 
Obs: Foi adotado pelo grupo, que a massa utilizada para realização do 3º experimento, é de esfera oca, não possui massa em bloco. Por essa razão o gráfico que era para dar uma parábola, não ficou com muita curva.

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