Para baixar o arquivo Tracker e o vídeo clique no link
https://goo.gl/TqvMSM
Blog destinado para a divulgação de atividades relacionadas a graduação do curso de Física
terça-feira, 6 de junho de 2017
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
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
terça-feira, 30 de maio de 2017
segunda-feira, 29 de maio de 2017
3ª Lei de Newton
3ª Lei de Newton
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
|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.
Assinar:
Postagens (Atom)
Página inicial
-
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...
-
4º Dia No quarto dia finalizamos a etapa de montagem do protótipo. Protótipo montado com a estrutura de papelão. Montagem ...
-
Universidade Federal do Amazonas Instituto de Ciências Exatas Departamento de Física Lançamento Oblíquo ocorre quando um objeto é ...
-
Energia mecânica Energia mecânica pode ser definida como a capacidade de realizar trabalho. Ou também como a soma da energia cinética ...




