Laborat rio FISICA
EQUILÍBRIO DE FORÇAS
Força é a medida de puxões e empurrões. Aplicados sobre os corpos sobre os corpos. Entre os tipos de forças destacamos a força peso e a força elástica (alvos do laboratório de hoje)
Força peso é o produto entre a massa do corpo e a aceleração gravitacional para aterro g= 9,8m/s² P=M.g (N).
Força elástica é uma força restitutiva que relaciona a constante elástica do material.
LISTA DE MATERIAIS:
- TRIPÉ UNIVERSAL CIDEPE
- 3 MOLAS COM KIT DE CONEXÃO
- 1 OBJTO MASSIVO DE 100g
- 1 RÉGUA GRADUADA
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL:
1º PASSO: Determine a força peso sofrida pelo objeto.
P=M.g
P= 100g . 9,8m/s2
P= 980N
2º PASOO: Disponha uma mola de cada vez no tripé universal e meça sua distensão livre media.
A = 128mm
B= 127mm
C= 128 mm
3º PASSO: Prenda o objeto massivo na extremidade de cada mola (uma por vez) e meça a nova distensão media.
A= 235mm
B= 237mm
C= 235mm
4º PASSO: Relacione os passos 2 e 3 e defina a deformação média das molas.
X= 235mm – 128mm= 107mm
5º PASSO: Considerando o sistema como equilíbrio, teremos P= |Fel |. Sabendo disso, determine a constante elástica das molas.
F(N) = K(N/m) * X(m) *107mm = 0,107m
980N = K * 0,107m
K = 980/0,107 = 9.158,88 N/m
K = 9.158,88 N/m
Responda: os valores de comprimento obtidos com cada mola foram aproximadamente iguais. Podemos afirmar que a constante elástica media é a constante de cada mola?
Não, pois cada constante terá um valor diferente de constante.
6º PASSO: Conecte as 3 molas no tripé simultaneamente, engate o objeto massivo e meça a deformação do conjunto.
X=162mm
7º PASSO: Faça um diagrama de forças que comprove a deformação dotada do equilíbrio do sistema.
8º PASSO: Conclua o que foi percebido no experimento.
Como conclusão de nosso trabalho, observamos alteração no tamanho das molas quando submetidas a um peso. Percebemos que quando adicionado o mesmo peso em cada uma das molas, elas tendem a se