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FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA RELATÓRIO DE FÍSICA

Por:   •  8/5/2015  •  Relatório de pesquisa  •  1.333 Palavras (6 Páginas)  •  262 Visualizações

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[pic 1]

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE TECNOLOGIA

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECANICA

FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA

RELATÓRIO DE FÍSICA

PRÁTICA 02: MICRÔMETRO


Marcus Matheus Norões Lopes

matheus.noroes2@gmail.com
Matricula: 378659
Disciplina: Física Experimental para Engenharia

Turma: 17ª

Professor: Alejandro Pedro Ayala

Fortaleza
2015

Índice

1- Introdução Teórica...........................................................................................3

2- Objetivos..........................................................................................................5

3- Material Utilizado.............................................................................................5

4- Procedimento Experimental.............................................................................6

5- Questionário.....................................................................................................9

6- Conclusão.......................................................................................................11

7- Bibliografia......................................................................................................12


Introdução Teórica:

O micrômetro, assim como o paquímetro, é uma ferramenta de medições voltado para medidas de pequenos valores. Ou seja, quando deseja-se obter um elevado nível de precisão. Também conhecido como Pálmer, o micrômetro é costumeiramente usado em laboratórios, geralmente usado para medição de chapas, fios, laminas, entre outros objetos. A figura a seguir ilustra a figura de um micrômetro e suas respectivas divisões:

[pic 2]

Componentes do micrômetro:

1 – Estribo

2 – Espera fixa

3 – Espera móvel

4 – Fixador de imobilização para leitura

5 – Catraca que comanda a espera móvel, na pressão correta, devido a sua sensibilidade

6 – Tambor com graduação circular

7 – Bainha, na qual há duas escalas: Uma superior (de milímetros inteiros) e outro inferior (de meios milímetros)

-Técnicas de medição:

O micrômetro é uma ferramenta de fácil uso e entendimento. No entanto, é preciso estar atento a algumas observações para manuseá-lo. Serão listadas aqui algumas:

- O micrômetro deve estar zerado: Para verificar se o micrometro está zerado basta observar se as “esperas” estão encostadas e, simultaneamente, o índice referencial (analisar a bainha e o tambor) marca zero. Caso não marque, deve –se fazer uma correção ao final da leitura, levando em consideração o erro.

-O objeto verificado deverá está encostado simultaneamente na “espera fixa” e na “espera móvel”: Primeiro posicione o objeto junto a “espera fixa”, então gire o “tambor com graduação” até que a “espera móvel” encontre a “espera fixa”

-Com isso, deve-se observar as medidas encontras: Primeiro tome nota da medição encontrada na bainha onde constam os milímetros inteiros e os meios milímetros. Em seguida, veja também a medida na escala circular do tambor.

        - Para facilitar a explicação, observe esta figura: [pic 3]


-Precisão do micrômetro:

Note que a cada volta realizada pelo tambor, o fuso o fuso micrométrico avança de encontro ao objeto. A distância avançada é chamada de “passo”.

Para obter a resolução do micrômetro, divide-se o passo da rosca pelo numero de divisões do tambor. Desta forma:

Resolução = Passos da rosca do fuso / N° de divisões do tambor.

Logo, se o passo da rosca é 0,5 mm e o tambor tem 50 divisões:

0,5mm/50 = 0,01 mm

Então, cada ver que giramos o tambor cada divisão provocará um deslocamento de 0,01 mm no fuso. Isso torna o micrômetro bastante preciso. Veja essa imagem:[pic 4]



Objetivos

  • Conhecimento do micrômetro e familiarização com o seu uso

Material

  • Micrômetro;
  • Esferas (duas);
  • Chapas metálicas (duas);
  • Fios (dois);                
  • Fio de cabelo;
  • Lâmina de barbear;
  • Papel.

Procedimento:

- Diâmetro das esferas:

Medida
Aluno 1

Medida
Aluno 2

Medida
Aluno 3

Medida
Aluno 4

Medida
Aluno 5

Média

Diâmetro esfera maior(mm)

15,87

15,87

15,85

15,83

15,87

15,858

Diâmetro esfera menor(mm)

11,10

11,12

11,12

11,09

11,12

11,11

-Cálculo do volume da esfera maior:

Volume da Esfera = 4/3πR3

Obs: Para descobrirmos o tamanho do raio, dividimos o diâmetro por 2

Logo,

Resfmaior = Desfmaior/2

Resfmaior = 15,863/2

Resfmaior = 7,929

Sabe-se que π = 3,1416

Substituindo na formula do volume da esfera -> 4/3πR3 

Vesfmaior = 4/3 × 3,1416 × 7,9293

Vesfmaior = 1,333× 3,1416 × 498,489

Vesfmaior = 2087,549mm3[pic 5][pic 6]

                                              OBS:

Resfmaior = Raio da esfera maior

Desfmaior= Diâmetro da esfera maior
Vesfmaior= Volume da esfera maior
[pic 7]

...

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