Mister
Objetivos:
- Mostrar a decomposição do peso em duas forças, uma paralela e a outra normal a um plano inclinado;
- Estabelecer as equações que fornecem as componentes do peso no plano inclinado paralela e normal a ele;
- Evidenciar aplicações do plano inclinado;
Introdução teórica:
Forças são definidas como grandezas vetoriais em Física. Sendo assim, uma força deve ter: módulo, direção e sentido de uma grandeza vetorial. Direção de um vetor é igual ao ângulo que ele forma com uma reta horizontal de referência, uma reta por onde o vetor pode deslizar. O movimento ou comportamento de um corpo pode ser estudado em função da somatória vetorial das forças atuantes sobre ele, e não de cada uma individualmente
Podem-se aplicar várias forças a um corpo, mas se a resultante vetorial for nula, o corpo agirá como se nenhuma força estivesse sendo aplicada a ele. Este é o estado comum de "equilíbrio"da quase totalidade dos corpos no cotidiano, já que sempre há, na proximidade da Terra, a força da gravidade ou peso atuando sobre todos os corpos. Um livro deitado sobre uma mesa está na verdade sofrendo a ação de pelo menos duas forças, que se equilibram ou anulam e dão as aparências de estar parado.
Aparelho utilizado:
- Conjunto de plano inclinado – Cidepe EQ001-16;
- Carrinho de provas – EQ 001.08;
- Massas diversas;
- Dinamômetro – EQ 007 – 08C Roteiro do experimento:
- Prender o dinamômetro no suporte do plano inclinado à 30 graus;
- Acrescentar as massas ao carrinho;
- Desenhar num plano cartesiano, os vetores de forças encontradas, anotando seus valores;
- Calcular as forças P,Py e N;
Dados coletados:
- Carro = 0,28 N
- Carro com anilha = 0,78 N
- Suporte= 0,06 N
- 2 anilhas= 1,0 N
Cálculos: Suporte = S Anilha = A Peso = P Carro = C
Suspenso
PS = 0,06N PA+PS = 1,06N PA = (PA+PS)-PS
PA = 1,06 – 0,06 = 1,00N
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