ATIVIDADE PRÁTICA DE DINÂMICA DOS CORPOS

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Descrição

⚠️ATENÇÃO: Recomenda-se que o aluno modifique o conteúdo para evitar qualquer forma de cópia. Não nos responsabilizamos por eventuais cópias.

Atividade Prática de Dinâmica dos Corpos

Objetivo

Verificar experimentalmente e analisar teoricamente os princípios da:

  • Conservação da quantidade de movimento;
  • Conservação da energia mecânica.

Entrega

O relatório deve ser entregue em um único arquivo em PDF, contendo:

  • Fotos do experimento sendo realizado;
  • Explicação de como o experimento foi executado;
  • Todos os cálculos realizados manualmente (em folha separada, escaneada ou fotografada com boa qualidade);
  • Todos os valores intermediários dos cálculos;
  • Cálculos utilizando três casas decimais, com arredondamento (não utilizar truncamento);
  • Resposta da pergunta final;
  • Uma foto do aluno junto ao experimento.

Introdução

A atividade tem como objetivo estudar dois importantes princípios da Dinâmica:

  • Conservação da quantidade de movimento;
  • Conservação da energia mecânica.

A quantidade de movimento permanece constante em sistemas isolados onde não há força externa resultante.

A energia mecânica (energia potencial + energia cinética) permanece constante quando atuam apenas forças conservativas.

Através do experimento será possível comparar os resultados práticos com os cálculos teóricos.


Materiais

  • Painel magnético (500 x 650 mm);
  • 2 hastes de 400 mm (fêmea);
  • 2 hastes de 400 mm (macho);
  • 2 tripés tipo estrela;
  • Conjunto de massa aferida de 50 g com gancho;
  • 4 fixadores;
  • Barbante;
  • Transferidor;
  • Fixador magnético com haste;
  • Carrinho;
  • Rampa com régua;
  • Balança digital (ou dinamômetro dos kits 23 ou 24).

Procedimento Experimental

  1. Fixar o ímã com o transferidor no painel.
  2. Amarrar um lado do barbante na haste do ímã.
  3. Prender a massa de 50 g na outra extremidade do barbante.
  4. Posicionar a rampa no chão.
  5. Ajustar o peso para ficar alguns centímetros acima da rampa, preferencialmente alinhado ao zero da régua.
  6. Medir o comprimento do fio.
  7. Medir a massa do carrinho.
  8. Levantar o pêndulo até um determinado ângulo, mantendo o fio esticado.
  9. Posicionar o carrinho na marca zero da régua.
  10. Soltar o pêndulo.
  11. Medir a distância percorrida pelo carrinho.

Cálculos

Passo 1 – Velocidade do pêndulo antes da colisão

Calcular:

  • Altura (h) utilizando trigonometria;
  • Energia Potencial Inicial:

[
E_p = mgh
]

  • Como toda energia potencial transforma-se em energia cinética:

[
E_p = E_c
]

[
mgh=\frac{mv^2}{2}
]

Encontrar a velocidade inicial do pêndulo.


Passo 2 – Velocidades após a colisão

Considerando colisão elástica:

Conservação da quantidade de movimento

[
m_1v_{1i}=m_1v_{1f}+m_2v_{2f}
]

Conservação da energia cinética

\frac{m_1v_{1f}^2}{2}
+
\frac{m_2v_{2f}^2}{2}
]

Resolver o sistema para encontrar:

  • Velocidade final do pêndulo;
  • Velocidade final do carrinho.

Passo 3 – Desaceleração do carrinho

Utilizar a equação do MRUV:

[
v^2=v_0^2+2a\Delta s
]

Como o carrinho para ao final:

[
v=0
]

Logo:

[
a=-\frac{v_0^2}{2\Delta s}
]


Passo 4 – Repetição

Repetir todo o procedimento utilizando um ângulo diferente.

Isso produzirá:

  • Nova altura;
  • Nova velocidade;
  • Nova desaceleração.

Pergunta Final

Qual a diferença entre as duas acelerações encontradas? Por que isso acontece?