dilatação linear

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UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI ENGENHARIA CIVIL ELTON VASCONCELOS PEREIRA – 20614862 EUBERT FABRICIO DOS SANTOS - 20721551 FLAVIO MOREIRA MELO – RA 20748497 HUMBERTO SILVA – RA 20514861 AULA DE LABORATÓRIO DILATAÇÃO LINEAR

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Trabalho de física

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Page 1: Dilatação Linear

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIENGENHARIA CIVIL

ELTON VASCONCELOS PEREIRA – 20614862EUBERT FABRICIO DOS SANTOS - 20721551

FLAVIO MOREIRA MELO – RA 20748497HUMBERTO SILVA – RA 20514861

AULA DE LABORATÓRIODILATAÇÃO LINEAR

São Paulo

2015

Page 2: Dilatação Linear

1. Introdução: Qual é o objetivo deste experimento? Descreva o que deseja descobrir e o que deve ser comparado.O objetivo do experimento foi praticar os estudos feitos em sala de aula com

exercícios teóricos de dilatação de materiais e praticar o que nos foi ensinado e

ver como funciona a dilatação e contração das barras de materiais diferentes. A

partir dos experimentos temos como objetivo descobrir qual o material da barra

a partir da quantidade que ela dilatou e comparar com uma tabela pré-definida,

também descobrir o tempo de dilatação até uma determinada temperatura e o

tempo de contração dos materiais.

2. Procedimento Experimental: Descreva detalhadamente (com figuras ou

desenhos) como foi realizado o experimento passo a passo. Deve conter ainda

uma lista de material a ser utilizado.

1 - Gás

2 - Fogareiro

3 – Balão

4 – Água

5 – Mangueira de Conexão

6 – Barra de Metal

7 – Dilatômetro Linear de Precisão

8 – Relógio Comparador Precisão 0,01mm

9 – Termômetro Digital

Page 3: Dilatação Linear

Iniciamos nosso experimento com os materiais descritos acima, ao acender o

fogareiro com um determinado tempo irá aquecer a água contida no balão,

assim o vapor da água é totalmente enviado a uma mangueira de conexão

junto ao corpo de prova que está acoplado a um dilatômetro, na base do

dilatômetro tem uma escala em milímetros e ao fim um relógio comparador com

uma precisão de 0,01mm que está tocando o corpo de prova de forma que sua

medida está em 0mm. Ao final contém um termômetro digital de precisão que

está conectado ao corpo de teste, a água produzida pelo vapor é descartada

em um béquer. O vapor produzido ira aquecer o corpo causando uma dilatação

linear superficial, cada corpo testado possui um determinado coeficiente de

dilatação. Com a fórmula α=∆LL×∆T , é possível identificar o α de cada corpo

testado.

3. Resultados e Cálculos. Descreva os resultados obtidos com seus devidos

cálculos. Qual o valor do coeficiente linear encontrado em cada experimento.

Corpo de Teste A

α= 0,55400×66

=2,9 x10−5

Corpo de Teste L

α= 0,34300×45

=2,5x 10−5

Corpo de Teste C

α= 0,40400×57

=1,7 x10−5

Utilizamos o arredondamento decimal para uma casa após a vírgula.

Page 4: Dilatação Linear

4. Conclusão. De que substância é feita a barra? Os resultados obtidos estão

de acordo com o esperado? Por quê? Caso contrário, explicar as possíveis

fontes de erro.

Com os resultados obtidos podemos dizer que em comparação com os valores

dados na tabela, a barra A possivelmente é da substância Chumbo, a barra L

da substância Alumínio e a barra C da substância o Cobre.

Os resultados estão dentro dos valores esperados, obtivemos uma pequena

margem de erro devido ao arredondamento das casas decimais, mas tudo

dentro do esperado de acordo com os coeficientes fornecidos na tabela de

dilatação no roteiro de laboratório.

Resultados obtidos sem arredondamento:

Barra A: 2,083333333 x10−5 - Chumbo

Barra L: 2,518518519 x10−5 - Alumínio

Barra C: 1,754385965 x10−5 - Cobre

Resultados da Tabela:

Chumbo: 29 x10−6

Alumínio: 23 x10−6

Cobre: 17 x10−6

5. Anexar os gráficos feitos em papel milimetrado e dados obtidos no

laboratório.