Atps fisica e laboratorio

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Sumário
ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 3
3º ETAPA 4
1. Aula-tema: Trabalho e Energia Cinética 5
1.1. Passo 1 5
1.2. Passo 2 5
1.3. Passo 3 6
1.4. Passo 4 6
1.5. Passo 5 7
4ª ETAPA 8
2. Aula-tema: Energia Potencial e Conservação de Energia 9
2.1. Passo 1 9
2.2. Passo 2 10
2.3. Passo 3 11
2.4. Passo 4 12
5ª ETAPA 13
3. Aula-tema: Quantidade deMovimento ou Momento Linear e Impulso 14
3.1. Passo 1 14
3.2. Passo 2 14
3.3. Passo 3 15
3.4. Passo 4 16
PRÁTICA DE LABORATÓRIO 17
EXPERIMENTO Nº 5 18
4. Experimento nº 5 - Força Elástica 19
4.1. Objetivo 19
4.2. Material Utilizado 19
4.3. Resumo 19
4.4. Procedimentos Experimentais 19
EXPERIMENTO Nº 6 (EQUILÍBRIO EM UM PLANO INCLINADO)25
5. Experimento Nº 6 - (Equilíbrio em um Plano Inclinado) 26
5.1. Objetivo 26
5.2. Material Utilizado 26
5.3. Resumo 26
5.4. Procedimentos experimentais 26
5.5. Referências Bibliográficas 30

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ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

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3º ETAPA

1. Aula-tema: Trabalho eEnergia Cinética

Esta atividade é importante para que você compreenda os conceitos de trabalho e energia cinética
Para realizá-la, é fundamental seguir os passos descritos:
2.1. Passo 1
Em determinadas catástrofes, temos que usar tratores para simplesmente arrastar os escombros. Um trator puxa uns escombros que estão apoiados sobre uma superfície horizontal cuja massa é de 750 kg pormeio de uma corrente que está inclinada de 30º em relação à horizontal. Determine o trabalho realizado pelo cabo que puxa os escombros numa distância de 2m.

P = m . g
P = 750 x 9,8
P = 7350N
Sen( θ ) = PT
Sen(30°) = 7350T
T = 14700 N => Tração no cabo

Wcabo = T . d . cosϕ
Wcabo = 14700 x 2 x cos30°
Wcabo = 25.461,14 J
2.2. Passo 2
Para o passo anterior,determine o trabalho realizado pela força gravitacional e pela reação normal para o mesmo deslocamento.

* Trabalho Gravitacional
Wg = m . g . d . cosϕ
Wg = 750 x 9,8 x 2 x cos120°
Wg = - 7.350 J

* Trabalho Normal
Wn = m . g . d . cosϕ
Wn = 750 x 9,8 x 2 x cos60°
Wn = 7.350 J

2.3. Passo 3
Determine também o trabalho total realizado sobre o bloco, utilizando os passosanteriores.
Wtotal = Wcabo + Wg + Wn
Wtotal = 14.700 - 7.350 + 7.350
Wtotal = 14.700 J

2.4. Passo 4
Após alguns desabamentos, precisamos acionar um guindaste para remover laje, pedras e outros escombros. Determine a potência no cabo de um guindaste que eleva com velocidade constante uma pedra de 500 kg até uma altura de 5m, num intervalo de tempo de 20s.

W = m . g . d. cosϕ
W = 500 x 9,8 x 5 x cos180°
W = - 24.500J
Pmed = | W |Δt => 24.50020 => 1.225W
2.5. Passo 5
Para o guindaste do Passo (4) acima, determine a potência no cabo em HP. Adote 1HP =746W.

1HP 746W x = 1.225746 x = 1,64 HP
X 1.225W

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4ª ETAPA

2. Aula-tema: EnergiaPotencial e Conservação de Energia
Esta atividade é importante para que você identifique um dos tipos de energia presente nos fenômenos de desabamento tratados no desafio.
Para realizá-la, é fundamental seguir os passos descritos.

3.6. Passo 1
Leia o trecho abaixo:
Segunda-feira, 16/11/20009
Essa é uma das hipóteses para a causa do acidente na obra do Rodoanel. O CREA quer saber quetipo de material foi usado nas vigas. Apenas uma das três vítimas continua internada. (http://video.globo.com/Videos/)
O conjunto era composto por quatro vigas de 80 toneladas cada uma. Calcule a energia potencial do sistema formado pelas quatro vigas sabendo que elas estavam a 8 metros do solo. Adote 1 tonelada = 1000kg.

Ug = m . g . Δy
Ug = 320.000 x 9,8 x 8
Ug = 25.088.000J = 25 x...
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