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Relatório de Empuxo

Por:   •  6/10/2016  •  Relatório de pesquisa  •  985 Palavras (4 Páginas)  •  171 Visualizações

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[pic 1]        

Universidade Estácio de Sá – Campus Centro IV

EMPUXO

Curso:  Engenharia

Disciplina: Física experimental II

Turma: 3028

Professor (a): Jorge Antunes

Data de Realização: 22/09/2016.

Nome do Aluno (a): Dennys Henrique Rodrigues                   Nº da matrícula: 2015.1145.8895

Nome do Aluno (a): Etyvin Müller Steckel                               Nº da matrícula: 2015.1223.1541

Nome do Aluno (a): Henrique Woolley Bastos                       Nº da matrícula: 2013.0159.6973

Nome do Aluno (a): Lucas Carvalho Lira                                  Nº da matrícula: 2014.0336.8741

Nome do Aluno (a): Rafael Pereira Dantas                             Nº da matrícula: 2015.1075.9522

Resumo:

  • O que é empuxo?

O empuxo do liquido é uma força vertical para cima, que empurra para a superfície o corpo que estiver imerso. Foi o grego Arquimedes (282-212 AC) que descobriu essa força, dizem que foi ao tomar banho, ele percebeu que o peso de seu corpo ficava mais leve, e então entendeu a existência do empuxo e criou um princípio.

Introdução teórica:

Arquimedes foi físico, matemático e inventor grego que viveu no século III antes de Cristo, na cidade de Siracusa, uma pequena colônia grega localizada no sul da Itália. Ele fez descobertas importantes na área da geometria. Foi no campo da Física que ele fez a maior de suas descobertas, o princípio do empuxo, no entanto seus trabalhos são muito extensos, apresentando contribuições não só na área da física, como também na matemática e na tecnologia.

Arquimedes construiu engenhosas invenções que se tornaram muito populares em sua cidade, apesar de todas as suas invenções, a história mais conhecida sobre Arquimedes conta que ele descobriu o princípio que permite calcular o empuxo que atua sobre um corpo quando mergulhado em um fluido qualquer. Conta-se que o rei Hieron entregou uma porção de ouro a um ourives para que ele confeccionasse uma coroa. Quando este entregou a coroa, o rei desconfiou que o ourives tinha substituído certa quantidade de ouro por prata. Querendo saber da verdade o rei encarregou Arquimedes de descobrir se sua acusação era ou não verdadeira. Foi durante um banho que Arquimedes percebeu que a água se elevava à medida que mergulhava seu corpo, e dessa forma descobriu que era possível resolver o problema da coroa. Foi assim, meio que ao acaso, que o princípio do empuxo foi descoberto. Após realizar vários cálculos Arquimedes confirmou que a coroa estava composta por ouro e prata, ou seja, tinha sido adulterada pelo ourives

Matérias utilizados:

  • Balança de precisão;
  • Pendulo simples;
  • Dinamômetro;
  • Proveta;

Desenvolvimento experimental:

  • Ao iniciarmos o experimento pesamos um corpo maciço em uma balança de precisão para obter a massa do corpo.

(Massa do corpo = 7,95g)

  • Fixamos uma das extremidades do dinamômetro no pendulo simples e a outra alçamos o corpo maciço para obtermos o peso real.

(PR = 0,06N)

  • Enchemos a proveta com 76ml de um fluido, introduzimos dentro da proveta o mesmo corpo maciço que se encontrava alçado pelo dinamômetro, no intuito de obter o peso aparente e ao mesmo tempo o volume do corpo. O peso aparente foi verificado através do dinamômetro e o volume do corpo através do deslocamento de agua que foi de 76ml para 79ml.

(PA = 0,04N) e (Volume do corpo = 3ml)

Esquema de montagem experimental:

[pic 2]

Medidas realizadas:

  • Massa do corpo = 7,95g

  • Peso real (PR) = 0,06N
  • Peso aparente (PA) = 0,04N
  • Marcação inicial da proveta = 76ml
  • Marcação final da proveta = 79ml

Valores obtidos:

  • Volume do corpo (VC)

VC = Volume do corpo

VI = Volume inicial = 76ml

VF = Volume final = 79 ml

VC = VF - VI

VC = 79 - 76

        VC = 3ml

  • Força de Empuxo

PR = 0,06 N

PA = 0,04 N

E = PR - PA

E = 0,06 – 0,04

E = 0,02 N

  • Densidade do corpo

mC = massa do corpo

VC = Volume do corpo

c =  [pic 3][pic 4]

c =  [pic 5][pic 6]

c = 2,65[pic 7]

  • Densidade do fluido

E = f . Vc . g[pic 8]

f = E . Vc . g[pic 9]

...

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