Movimento acoplado

2323 palavras 10 páginas
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Campus de Poços de Caldas Engenharia Civil - Física I - 2º período

Fabio César Pires Fernão Oliveira Gustavo Ferreira Júlio Leandro Augusto Ruano

Poços de Caldas /MG 13 de Abril de 2012

Sumário

Resumo Objetivo Introdução 1 - Materiais Utilizados 2 - Método Utilizado 3 - Valores Obtidos Experimentalmente 4 – Estudando o Gráfico 5 – O Sistema e Sua Aceleração 6 – Encontrando a Velocidade do Sistema 7 – Encontrando a Tensão no Fio 8 - Conclusão 9 - Referências Bibliográficas

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Resumo

A prática estudada neste relatório se trata do estudo da Segunda Lei de Newton, mais conhecida como Lei Fundamental da Mecânica. Com o estudo do
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A Segunda Lei de Newton também se aplica a um sistema de n corpos relacionados fisicamente entre si através de uma relação muito semelhante a equação (3).

(4)

Onde: R = resultante das forças aplicadas sobre os corpos; M = somatório da massa dos n corpos do sistema; a = aceleração do sistema.

Figura 1 - Aplicação da 2ª Lei de Newton (Movimento Acoplado).

Movimento Acoplado Uma aplicação das leis de Newton pode ser estudada em movimento acoplado em trilho de ar. Neste experimento uma massa sob um plano horizontal sem atrito (trilho de ar) está acoplada a uma massa pendurada na vertical através de um fio com massa desprezível que está apoiado sobre uma roldana de massa também desprezível (Figura 1). Esta roldana está acoplada a
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um sistema de aquisição de dados que permite a determinação de pares de variáveis da posição e do tempo decorrido até atingir a posição. Estes dados são gravados por um programa no formato de arquivo texto que pode ser importado em qualquer programa de tratamento de dados. Através da análise do sistema assim montado é possível encontrar a seguinte relação:

 mm  a  m  m  g  c   m

(5)

Onde: a = aceleração do sistema; mm = massa pendurada na vertical; mc = massa mantida sobre o trilho de ar; g = aceleração da gravidade local.

Também podemos encontrar a tração no fio (T), na seguinte relação:

 mm  T  mc    m  m  g  c   m

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