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O Dinamomêtro

Por:   •  21/11/2017  •  Relatório de pesquisa  •  1.542 Palavras (7 Páginas)  •  329 Visualizações

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Dinamômetro

São Paulo – SP

2016

Dinamômetro

Relatório apresentado à disciplina Física, Como parte da avaliação referente ao 3º bimestre de 2016. Sob avaliação da professor(a) .......

São Paulo – SP

2016

Parecer do Professor

Resumo

Este relatório apresenta procedimentos e dados sobre a construção e uso de um dinamômetro, um dispositivo utilizado para medir a força.

Sumário

1. Introdução ............................................................................................................ pág. 6

2. Objetivo ............................................................................................................... pág. 7

3. Materiais e métodos ............................................................................................. pág. 8

3.1. Materiais ........................................................................................................... pág. 8

3.2. Procedimento .................................................................................................... pág. 8

4. Resultados e discussões ....................................................................................... pág. 9

4.1. Perguntas de verificação (Para concluir) ........................................................ pág. 10

5. Conclusão ........................................................................................................... pág. 11

6. Referencias bibliográficas .................................................................................. pág. 12


1. Introdução

O dinamômetro é um aparelho que mede a intensidade de forças a partir da ação sobre outro corpo, pois ao sustentar um objeto a mola deforma-se até equilibrar o peso, tendo assim uma força com mesma intensidade do peso do objeto. Isso com base na lei de Hooke, mede uma força que lhe é aplicada. [pic 1]

A lei de Hooke relaciona a deformação elástica de um corpo à força exercida sobre ele para deformá-lo. Segundo a lei, essa força de deformação é proporcional a deformação do corpo, em outras palavras, se um corpo sofrer uma dada deformação elástica ∆l, basta-se multiplicar o valor dado por uma constante k para encontrarmos o valor da força F que causou alteração em seu formato. Força é um dos principais conceitos abordados nas Leis de Newton. É a grandeza que é capaz de vencer a Inércia de um corpo.[pic 2]

Dinamômetro indicará o valor da tração ou da força normal a que está submetido:

Se a força for normal (ou a tração) tiver módulo igual ao peso do corpo (objeto), o dinamômetro indicará o valor do peso do objeto.

Se a normal (ou tração) tiver módulo diferente do peso do corpo, obterá o peso aparente do objeto, (irreal sensação de peso)

É possível determinar a massa de um objeto fazendo-se o quociente do seu peso pela gravidade do local que foi calibrado o dinamômetro.

2. Objetivo

Construir um dinamômetro rudimentar e realizar observações quanto suas medições.

3. Materiais e métodos

3.1. Materiais

  1. 1 mola helicoidal
  2. 1 régua
  3. 1 tubo de PVC
  4. 1 tampão cilíndrico
  5. 2 ganchos
  6. Corpos de pesos iguais
  7. 1 caneta hidrográfica

3.2. Procedimento

Furou-se a régua nas duas extremidades, onde na parte inferior posicionou-se um dos ganchos, já na parte superior encaixou-se a mola helicoidal, superior a mola encaixou-se o outro gancho, após isso, furou-se o tampão cilíndrico possibilitando o encaixe desse todo, ficando apenas o gancho superior para fora, finalizando a montagem conectou-se o tubo de PVC ao tampão, ficando a primeira parte da montagem no interior.

Após a montagem estar concluída na parte inferior da balança tipo dinamômetro, colocou-se no gancho inferior corpos de pesos, possibilitando a analise da unidade de peso ou massa.

4. Resultados e discussões

[pic 3][pic 4][pic 5]

Peso em N

Deformação da Mola

Constante elástica F=kx

0,5N

3,2

0,156 cm/N

1,0N

6,3

0,158 cm/N

2,0N

12,5

0,16 cm/N

Cálculos                                                                                                        

0,5=k.3,2                           1=k.6,3                                       2=k.12,5        

k=0,5/3,2                            k=1/6,3                                      k=2/12,5

k=0,156 cm/N                     k=0,158 cm/N                           k=0,16 cm/N

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