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FISICA - DINAMICA E TERMODINAMICA - Dilatômetro - Relatório - Unid 3

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LABORATÓRIO DE FÍSICA
DILATÔMETRO
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
PARTE I - DETERMINAIÃO DO COEFICIENTE DE DILATAIÃO LINEAR
1. Anote na Tabela 1 os valores obtidos durante a primeira parte do experimento. Utilize a equação 1 para calcular o coeficiente de dilatação linear α de cada material, lembrando que o comprimento inicial dos corpos de prova é L0 = 500 mm.
	Material
	T0 (°C)
	∆L (mm)
	T (°C)
	∆T (°C)
	α (°C-1)
	Cobre
	 24,9°C
	 0,86 
	 97,2°C
	 72,3
	 2,38 x 10ˉ³
	Latão
	 24,9°C
	 0,69
	 97,2°C
	 72,4
	 1,91 x 10ˉ³
	Aço
	 24,9°C
	 0,40
	 97,2°C
	 72,2
	 1,11 x 10ˉ³
Tabela 1 – Temperatura e dilatação dos corpos de prova com diferentes materiais
∆𝐿 = 𝛼. 𝐿0. ∆𝑇	(1)
2. Pesquise na internet o valor do coeficiente de dilatação de cada material e compare com o calculado. Justifique eventuais diferenças.
 Coeficientes de dilataçao linear
 Material α[Kˉ¹ ou (°C) ˉ¹] 
	 Latao
	 2,4 x 10ˉ⁵
	 Aluminio
	 2,0 x 10ˉ⁵
	 Cobre
	 1,7 x 10ˉ⁵
	 Vidro
	 0,4 – 0,9 x 10ˉ⁵
	 Invar (liga de ferro-niquel)
	 0,09 x 10ˉ⁵
	 Quartzo
	 0,04 x 10ˉ⁵
	 Aço
	 1,2 x 10ˉ⁵ 
 De acordo com os valores encontrados, chegamos a conclusao de que nossos 
 valores se encontram dentro de uma margem de erro coerente. As eventuais 
 diferenças podem ter sido dadas por erros de aferiçao do operador, situaçoes 
 climaticas externas ou potenciais arredondamentos.
 
PARTE II: VARIAIÃO NO COMPRIMENTO FINAL DE UM 
TUBO METÁLICO EM FUNIÃO DO SEU COMPRIMENTO INICIAL
1. Anote na Tabela 2 os valores obtidos durante a segunda parte do experimento.
	L0 (mm)
	T0 (°C)
	∆L (mm)
	T (°C)
	∆T (°C)
	500
	 24,9°C
	 0,86
	 97,2°C
	 72,3
	450
	 24,9°C
	 0,49
	 97,2°C
	 97,2°C
	300
	 24,9°C
	 0,42
	 97,2°C
	 97,2°C
	350
	 24,9°C
	 0,36
	 97,2°C
	 97,2°C
Tabela 2 – Temperatura e dilatação dos corpos de prova com diferentes comprimentos
2. Construa o gráfico variação do comprimento ∆L x comprimento inicial L0 e determine seu coeficiente angular.
 
3. Determine o coeficiente angular do gráfico ∆L x L0 e explique o que ele representa.
 Pontos considerados: A (450; 0,49) B(300 ; 0,42)
 Calculo do coeficiente angular: m = Δy 
 Δx
 (450 – 0,49) -˃ m = 449,51 -˃ m = 1,50 
 (300 – 0,42) 299,58
 
 O coeficiente angular representa a inclinaçao da reta.
4. Com base nos seus conhecimentos, verifique a validade da afirmação: “A variação no comprimento de um material, para uma mesma variação de temperatura, é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial.”
 Sim, a afirmaçao e verdadeira.
1
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