Tabelas

479 palavras 2 páginas
Característica
Comprimento (m)
Massa (g)
Fina
0, ± 0,0005
0,03 ± 0,01
Media
0, ± 0,0005
0,53 ± 0,01
Grossa
0, ± 0,0005
1,08 ± 0,01
Tabela 1 – Cordas Utilizadas

Corda
T1 (s)
T2 (s)
T3 (s)
T4 (s)
T5 (s)
T Médio (s)
Fina
0,041
0,040
0,041
0,039
0,039
0,040 ± 0,001
Media
0,056
0,050
0,054
0,050
0,050
0,052 ± 0,001
Grossa
0,056
0,056
0,057
0,056
0,057
0,056 ± 0,000
Tabela 2 – Períodos Experimentais para n = 1

Corda
T1 (s)
T2 (s)
T3 (s)
T4 (s)
T5 (s)
T Médio (s)
Fina
0,040
0,041
0,038
0,041
0,041
0,040 ± 0,001
Media
0,041
0,042
0,049
0,041
0,042
0,043 ± 0,001
Grossa
0,045
0,044
0,045
0,044
0,045
0,045 ± 0,000
Tabela 3 – Períodos Experimentais para n = 2

Corda
T1 (s)
T2 (s)
T3 (s)
T4 (s)
T5 (s)
T Médio (s)
Fina
0,033
0,035
0,032
0,036
0,033
0,034 ± 0,001
Media
0,041
0,039
0,040
0,039
0,041
0,040 ± 0,000
Grossa
0,041
0,041
0,041
0,041
0,041
0,041 ± 0,000
Tabela 4 – Períodos Experimentais para n = 3

Objetivos
1. Estudar ondas sonoras estacionárias em um tubo cilíndrico com uma das extremidades aberta e a outra fechada.
2. Determinar a velocidade do som no ar, usando a relação entre a frequência e comprimento do tubo.
2 Material e Equipamentos
Tubo de vidro, gerador de áudio, alto-falante, cabos e régua milimetrada.
3 Fundamentos teóricos
Consideremos um tubo de vidro de comprimento l, que pode ser variado através de um êmbulo, com uma extremidade aberta e a outra fechada. Ao acoplarmos uma onda sonora no tubo, ondas estacionárias são observadas.
Na Fig. 1 mostramos o modo fundamental que corresponde ao primeiro harmônico.
Figura 1: Modo fundamental de uma onda estacionária em tubo.
1
Quando o comprimento do tubo for tal que ocorre um antinodo em sua extremidade aberta e um nodo da extremidade fechada, dizemos que há ressonância. No caso geral, teremos ressonância sempre que l = (2n + 1)

4
; (1) onde  é o comprimento de onda da onda sonora.

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