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INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS FÍSICA EXPERIMENTAL I ENGENHARIA CIVIL RUAN RAMIREZ KAIO NOBREGA ÍCARO CAIQUE FERNANDO PEREIRA RELATÓRIO: REPOUSO E MOVIMENTO PALMEIRA DOS ÍNDIOS – AL 2015 Introdução Vemos então que para um determinado corpo estar em movimento, a sua posição deve ser mudada no decurso do tempo com relação a um observador; e para um determinado corpo estar em repouso, a sua posição não deve mudar no decurso do tempo com relação a um observador. Quando escolhemos um observador para a determinação e identificação do estado de repouso ou movimento de um corpo, estamos estabelecendo o referencial ou o sistema de referências em que um evento será analisado. Conclui-se que movimento e repouso são relativos, ou seja, dependem do sistema de referência adotado. Prática Ao girar lentamente o disco, observando as coordenadas do referencial R3 em relação ao referencial R1, resultou em estado de repouso. Impossível à possibilidade de movimento entre R3 e R1, os dois estão na mesma plataforma. Não há deslocamento dos referenciais. Giramos lentamente o disco e observamos o movimento do referencial R3 em relação ao referencial R2, resultando em estado de movimento. O movimento R3 em relação a R2 muda em distância e sentido. O movimento do referencia R2 em relação a R3 permanece em estado de repouso. Mais uma vez, giramos o disco lentamente. Não podemos afirmar que qualquer um dos referenciais (R1, R2 e R3) está em movimento, pois o R2 esta em repouso em relação a R1 e R3. Não podemos afirmar que qualquer um dos referenciais (R1, R2 e R3) está em repouso, pois o R1 e R3 encontram-se em movimento em relação a R2. Anotamos os valores das distâncias dos pontos A e B ao centro do disco, RA = 90 mm e RB = 70 mm. Calculamos as distâncias percorridas pelos pontos A e B (dA e dB) ao darem a volta completa, dA = 565,2 mm e dB = 439,6 mm. Giramos o disco em uma velocidade que permitia uma boa cronometragem. Determinamos o período dos movimentos executados pelos pontos A e B, TA = 2,2833 s e TB = 2,22735 s. Encontramos a frequências dos movimentos de A e de B, fA = 0,4379 e fB= 0,4489. Encontramos a velocidade tangencial média de A e de B, VtA = 15,73 mm/s e VtB = 14,04 mm/s.
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