Trabalho MHS
1-objetivo
Nessa experiência verificou-se a constante elástica de um sistema massa--mola através de dois métodos: um estático e um dinâmico.
Utilizando a lei de Hooke, onde para pequenas deformações, a mola pode ser alongada ou comprimida, retornando a uma mesma posição de equilíbrio.
Calculamos a constante elástica para três pesos (massas) diferentes
2-introdução
Em 1660 o físico inglês R. Hooke (1635-1703), observando o comportamento mecânico de uma mola, descobriu que as deformações elásticas obedecem a uma lei muito simples. Hooke descobriu que quanto maior fosse o peso de um corpo suspenso a uma das extremidades de uma mola (cuja outra extremidade era presa a um suporte fixo) maior era a deformação (no caso: aumento de comprimento) sofrida pela mola. Analisando outros sistemas elásticos, Hooke verificou que existia sempre proporcionalidade entre força deformante e deformação elástica produzida. Pôde então enunciar o resultado das suas observações sob forma de uma lei geral. Tal lei, que é conhecida atualmente como lei de Hooke, e que foi publicada por Hooke em 1676.
Hooke representou matematicamente sua teoria com a equação:
Em que: F = força elástica
K = constante elástica x = deformação ou alongamento do meio elástico.
Nota-se então que a Lei de Hooke é responsável por verificar a deformação do corpo elástico ao se expandir. O objeto de estudo mais usado para esse evento é a mola espiral, por ser um objeto flexível.
A energia armazenada no corpo (nesse caso, a mola) é a energia potencial, também conhecida como energia deposição, que é um tipo de armazenamento de energia dos corpos em virtude do seu posicionamento, ou seja, o sistema ou o corpo podem possuir forças interiores capazes de modificar suas posições relativas e suas diferentes partes para chegar ao objetivo (que é realizar trabalho).
Mas como essa energia armazenada está diretamente ligada à mola, chamamos esse evento de Energia potencial