Relato Rio Lei De Hooke
Lei de Hooke
Nº da medida Força (N)
Elongação
Mola I (m)
Elongação
Mola ii (m)
Elongação em paralelo (m)
Elongação em serie (m)
1
0,68
0,04
0,04
0,014
0,08
2
1,18
0,068
0,070
0,026
0,139
3
1,68
0,096
0,1
0,04
0,196
4
2,18
0,124
0,129
0,054
0,254
- Gráficos no papel milimetrado.
Constante de proporcionalidade:
Mola I:
!
0,68 1,18
1,68
2,18
=
=
=
= k ≅ 17
0,04 0,068 0,096 0,124
Mola II:
0,68 1,18 1,68 2,18
=
=
=
= k ≅ 17
0,04 0,07 0,01 0,129
Respostas:
1) Neste caso, demonstrou que as grandezas de força e elongação são diretamente proporcionais, à medida que se aumentava a carga, a mola se deformava proporcionalmente.
2)
F = k.x
0,68 = k.0,04
0,68
N k= = 17
0,04
m
3)
τ=
k.x 2 17.0,016
=
= 0,0136J
2
2
5)
6)
F = k.x
0,68 = k.0,08
0,68
N k= = 8,5
0,08
m
F = k.x
0,68 = k.0,014
0,68
N k= = 48,57
0,014
m
7) Provou-se que ao passo que se aumenta o peso(N) do suporte preso à mola, a mesma se deforma proporcionalmente de acordo com sua constante k, como sugere a teoria da Lei de Hooke.
Ao término de cada teste também observou-se que as molas tornaram a sua forma inicial, portanto nenhuma dela foi deformada ao ponto de ultrapassar seu limite de elasticidade. 8) A mola se estica e volta até o ponto inicial em que foi liberada, ao decorrer das repetições vai perdendo intensidade e se deformando menos até voltar ao estado original, isso é devido a força restauradora que luta para voltar a posição de equilíbrio da mola.