terça-feira, 6 de junho de 2017

Análise no tracker, vídeo sobre colisões.

Para baixar o arquivo Tracker e o vídeo clique no link
https://goo.gl/TqvMSM

Idéias para o projeto

1) Desafio da corda

Objetivo: Mostrar que forças são grandezas físicas que dependem, além da intensidade, da direção e do sentido da aplicação. Ou seja, forças são grandezas vetoriais.
Site: http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/mec17.htm

2) Braço robótico hidráulico com seringa 
Objetivo:  
: 
(Vídeo representativo do projeto no  youtube) 
Link do vídeo no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=t10gPpDrTG8
Link para acessar outro vídeo em relação ao projeto https://www.youtube.com/watch?v=YQ8tqwjgZGw
Link para o vídeo sobre o princípio de Pascal: https://www.youtube.com/watch?v=Vdr5vC6qXds
Link para o vídeo com a aplicação do Princípio de Pascal: https://www.youtube.com/watch?v=C61VtJCN7Fs 
Link com o tutorial para confeccionar um braço hidráulico http://www.bracohidraulico.com.br/p/blog-page.html

segunda-feira, 29 de maio de 2017

3ª Lei de Newton

3ª Lei de Newton

 Impulso= Área
I= ∫ F.dt
I= ∑Δp.Δt
       Δt
I= P(depois) - P(antes)
P(total antes)= P(total depois0
         Forças internas





P(antes) = m1 x v1(antes)
P(depois)= m1 x v1(antes)
  m1 x v1(antes)= m1 x v1(antes)   

A partir da análise do vídeo sobre colisões Tracker (arquivo disponível no blog) determinamos os seguintes dados:

v1(antes) = 61,46 cm/s
v2(antes)= -4,09 cm/s
m= 48g (igual para todas)

P(total antes)= m1v1A+m2v2A
                         = 48 x 61,46 + 48 x (-4,09)
                         = 2950,08 - 196,32
                         = 2753,76

v1(depois)= 17,75 cm/s
v2(depois)= 39,58 cm/s
m= 48g (igual para todas)

P(total depois)= m1v1D + m2v2D
                          = 48 x 17,75 + 48 x 39,58
                         = 852 + 1899,84
                         = 2751,84
                       

P(total depois) deveria ser igual ao P(total antes)
D%= |Antes - Depois|
                |Antes|
D%= | 2753,76 - 2751,84| = 1,92 = 0,0192%
                  |100 |                    100
    

 

Leis de Newton

Leis de Newton
1ª Lei de Newton- Lei da Inércia.
Se a resultante das forças externas que atuam sobre uma partícula é nula, então a partícula estará em repouso ou em MRU. Matematicamente:
     ∑Fext = 0 ⤇ MRU/Repouso.

2ª Lei de Newton- Princípio Fundamental da Dinâmica.
Se a resultante das forças externas sobre uma partícula não é nula, então a quantidade de movimento (momento linear ou momentum) da partícula irá variar na mesma direção e sentido da força resultante. Matematicamente: 
∑Fext= F≠0 

Ou, a Força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, ou seja:


 3ª Lei de Newton- Princípio da Ação e Reação.
A cada ação sempre se opõe uma reação igual e oposta, ou seja, as ações mútuas entre dois corpos são sempre iguais e dirigidas para partes contrárias. 



domingo, 21 de maio de 2017

Análise de um pêndulo simples no Tracker


Dados:
  •  h (altura) = 18,64
  • vx (velocidade)= 1,949E2
  • m(massa)= 1,00 kg

Em= Ep+Ec
Ep= m.g.h
Ec= 1/2. m, v²
Altura corresponde ao valor de Y no primeiro ponto:

Valor da velocidade (vx) mostrada no gráfico do canto direito:  


Ep=m.g.h
Ep=1.(980 cm/s²).(18,64cm)=
Ep= 18.267,2 (aproximadamente)

Ec= 1/2. m. (vx)²
Ec= 1/2. 1.(1,949.10²)²
Ec= (1,949.10²)²/2
Ec= 3,798601.10^4/2
Ec=1,8993005.10^4
Ec=18.993,005 (aproximadamente) 

Em=Ep+Ec= contante 

1.Y=18,64; VX= 0 => Em= Ep

2. Y= 0; X= 0; VX= 1,949E2 => Em=Ec

Ep=Ec

Link que contêm o arquivo do pêndulo no tracker: 

https://drive.google.com/open?id=0B08Yi2RE7DggLThHa1hWaEp2VVk

Link do vídeo utilizado para obtenção de dados:

https://drive.google.com/open?id=0B08Yi2RE7DggVk9NSU9HSHA2ZkE




quinta-feira, 18 de maio de 2017

Pêndulo simples

Pêndulo simples

  • Pêndulo simples é um dispositivo que consiste numa massa puntiforme pressa a um fio inextensível que oscila em torno de um ponto fixo. E é utilizado em estudos sobre Força peso e movimento oscilatório. 

        O movimento de um pêndulo simples envolve basicamente uma grandeza chamada período (T) que é o intervalo de tempo que o objeto leva para percorrer toda a trajetória, ou seja, voltar para sua posição inicial, visto que o movimento pendular é periódico.
Temos também o frequência (f ), que é o número de vezes que o objeto percorre a trajetória pendular num intervalo de tempo específico, ou seja, o inverso do período. Matematicamente expresso assim: (f=1/T) onde f é dado em Hz e T em s. 

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