Lei de hooke-relatório física a

Páginas: 8 (1835 palavras) Publicado: 10 de agosto de 2012
ALAN MELO
DOUGLAS MENEZES
EDUARDO FARANI
HERALDO DÉDA
HUGO VILLANOVA
RAPHAEL CALAZANS

LEI DE HOOKE

SÃO CRISTOVÃO
2010
ALAN MELO
DOUGLAS MENEZES
EDUARDO FARANI
HERALDO DÉDA
HUGO VILLANOVA
RAPHAEL CALAZANS

LEI DE HOOKE

Relatório de laboratório apresentado à Universi-
dade Federal de Sergipe, Centro de Ciências Exa-
tas e Tecnologia, Departamento de Física, como
um dospré-requisitos para a conclusão da disciplina
Laboratório de Física A.
Orientador: Professora Rafaela Dantas

SÃO CRISTOVÃO
2010

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO_____________________________3
2 OBJETIVOS________________________________5
3 MATERIAIS E METODOLOGIA_______________5
4 RESULTADOS______________________________ 6
5 DISCUSSÃO________________________________7
6CONCLUSÃO_______________________________10
7 BIBLIOGRAFIA_____________________________11

1-Introdução:

Em 1678 o cientista inglês Robert Hooke formulou a Lei de Hooke.
Essa lei afirma que o alongamento ou a contratação de um material elástico (normalmente uma mola),quando sendo submetido a uma força deformadora, gera uma outra força de reação chamada de restauradora.

Hooke descobriu que quanto maiorfosse 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. Essa lei é regida pela seguinte equação:

Fel=-K.∆xOnde:
F é a força restauradora;
K é a constate elástica (que depende do material da mola);
∆x é a deformação da mola.
A força elástica é uma força negativa, ou seja, conclui-se que ela atua no sentido contrário a força aplicada na mola.
Quando o sistema está em equilibro, o módulo da força peso (P) será igual ao módulo da força elástica:
P=Fel

Assim sendo, podemos afirmar que:m.g=-K.∆x

Onde:
m é a massa utilizada na experiência.
g é gravidade.

2-Objetivos:
* Estudar e compreender as equação que regem a Lei de Hooke por meio da deformação de uma mola.
* Comparar dados calculados a partir de valores teóricos e condições reais do sistema.
* Determinar o valor da constante elástica da mola a partir dos dados experimentais.
3-Materiais e Metodologia3.1-Materiais
* Suporte com escala graduada (dinamômetro);
* 2 molas;
* 3-Porta peso (10 g);
* 4-Pesos de 10 g e 50 g.

Figura 1: Dinamômetro Figura 2: Mola
Figura 3: Porta peso Figura 4: Massas Aferidas

3.2-Metodologia
Para cada mola, inicialmente, determinamos o seu comprimento sem nenhuma força aplicada a ela. Após esse procedimento, medimos três vezesa deformação da mola apenas com o porta peso inserido. Depois refez-se esse procedimento com oito valores de massa diferentes sempre medindo três vezes para cada valor de massa, com objetivo de eliminar o erro.
Foi elaborada uma tabela com os pesos e medidas obtidas nesse experimento:

Mola: Pequena | X0 (m) =0,085 |
| M(kg) | Peso(N) | X (m) | X(m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | Resultado de |
| | | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | | | | | | | |
Massa 1 | 0,01 | 0,0978 | 0,087 | 0,088 | 0,087 | 0,0873 | 3,33x10-4 | 0,0005 | 6,01x10-4 | 2,33x10-3 | 7,07x10-4 | (2,33x10-37,07x10-4) |
Massa 2 | 0,02 | 0,1956 | 0,092 | 0,089 | 0,090 | 0,0903 | 8,82x10-4 | 0,0005 | 1,01x10-3 | 5,33x10-3 |7,07x10-4 | (5,33x10-37,07x10-4) |
Massa 3 | 0,03 | 0,2934 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,0930 | 0 | 0,0005 | 5x10-4 | 8x10-3 | 7,07x10-4 | (8x10-37,07x10-4) |
Massa 4 | 0,04 | 0,3912 | 0,096 | 0,094 | 0,094 | 0,0947 | 6,67x10-4 | 0,0005 | 8,33x10-4 | 9,67x10-3 | 7,07x10-4 | (9,67x10-37,07x10-4) |
Massa 5 | 0,05 | 0,4890 | 0,097 | 0,099 | 0,098 | 0,0980 | 5,77x10-4 | 0,0005 | 7,64x10-4 |...
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