Pratica de fisica - conservação da energia mecanica

1500 palavras 6 páginas
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP

PRÁTICA DE FÍSICA I
CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA

Ouro Preto,
2013

INTRODUÇÃO
No experimento da conservação da energia mecânica é investigada a evolução de tal energia de uma partícula em movimento unidimensional, minimizando-se a ação do atrito sobre a mesma. Nesta prática, a situação é obtida fazendo um carrinho deslizante (bandeira), que representa a partícula, movimentar-se sobre um trilho de aço. Para obter uma transformação de energia, o trilho de ar é inclinado, de modo que, após ser liberado a partir do repouso, o carrinho tem sua energia cinética aumentada e sua energia potencial gravitacional diminuída.
Basicamente, o que se pretende obter neste experimento é o estudo da
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Para obtermos o valor D, calcula-se a diferença:
D=l-l12+l22
Em nosso experimento, o valor de D encontrado foi 999 ± 0,525 mm.
A altura h do calço utilizado para inclinar o trilho também deve ser medida com o auxílio do paquímetro, o valor registrado foi 396 ± 0,025 mm.
Após a realização dessas medidas, coloca-se o calço sob uma das bases do trilho de ar, fazendo com que o mesmo fique inclinado. As barreiras fotoelétricas devem ser posicionadas com uma altura adequada para que seus feixes de luz possam interceptar a bandeira. Os contadores de tempo devem ser conectados às barreiras fotoelétricas, ligados e colocados no modo GATE, resolução de 0,1ms.
Em seguida, as posições x1 e x2, das barreiras fotoelétricas acopladas aos contadores são coletadas e registradas: x1=293±0,5 mm e x2=1428±0,5 mm. A distância entre elas, dada pela fórmula d=x2-x1 é igual a 1135 ± 1 mm ou 1,135 ± 0,001m.
O gerador de fluxo de ar é ligado, o contador zerado e o carrinho liberado a partir da extremidade do trilho. Ao passar pelas barreiras fotoelétricas, os intervalos de tempo ∆t1 e ∆t2 do carrinho são coletados e a experiência deve ser repetida mais quatro vezes. As médias ∆t1 e ∆t2 também devem ser calculadas: ∆t1 (s) | 0,245 | 0,246 | 0,247 | 0,246 | 0,246 | ∆t1=0,246 ±0,001 s | ∆t2 (s) | 0,095 | 0,095 | 0,096 | 0,095 | 0,095 | ∆t2=0,0952 ±0,001 s |

RESULTADOS

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