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AL 1.1 Movimento num plano inclinado

AL 1.1 Movimento num plano inclinado

Assessment

Presentation

Physics

10th Grade

Practice Problem

Medium

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Glória Rodrigues

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6 Slides • 12 Questions

1

AL 1.1 Movimento num plano inclinado

By Glória Rodrigues

2

AL 1.1 Movimento num plano inclinado: Variação de Ec e distância percorrida

  1. Objetivo do trabalho:

Estabelecer a relação entre a variação de energia cinética e distância percorrida num plano inclinado e utilizar processos de medição e de tratamento estatístico de dados.

3

​- Balança digital;

- Calha + carrinho de baixo atrito;

- Photogate;

- Lab Cradle;​

- Computador com software TI Nspire;

​- Suporte universal e noz;

- Fita métrica;

- Craveira;

- Transferidor.​

2. Material e equipamento

media

4

AL 1.1 Movimento num plano inclinado: Variação de Ec e distância percorrida

  1. Registo de resultados​

​m (carrinho) / kg

Erro balança / kg​

​D (pino) / m

​Erro Craveira / m

5

AL 1.1 Movimento num plano inclinado: Variação de Ec e distância percorrida

  1. Registo de resultados​

​d /m

v / ms

​v

​δ

​%δ

​E

6

Multiple Choice

Seleciona qual das opções corresponde às medições diretas efetuadas no decorrer da atividade.

1

Distância

Energia cinética

Ângulo entre a calha e o plano horizontal

2

Velocidade

Energia cinética

Diâmetro do pino

3

Distância

Velocidade

Massa do carrinho

4

Massa do carrinho

Energia cinética

Distância

7

Multiple Choice

Relativamente às incertezas de leitura, para a massa do carrinho e para a distância percorrida no plano inclinado, podemos afirmar que...

1

Ambas correspondem a metade da menor divisão da escala

2

Para a primeira é igual à sensibilidade da balança, para a segunda é metade da menor divisão da escala.

3

Para a primeira é metade da menor divisão da escala, para a segunda é igual à sensibilidade da régua.

4

Para ambas é igual à sensibilidade dos aparelhos de medida.

8

Multiple Choice

Seleciona a opção que permite determinar a incerteza relativa de cada valor de velocidade.

1

δ =viv\delta\ =\left|v_i-\overline{v}\right|  

2

δ=δav×100\delta=\frac{\delta_a}{\overline{v}}\times100  

3

δ=vδa×100\delta=\frac{\overline{v}}{\delta_a}\times100

4

δ=vvverdadeiro×100\delta=\frac{\overline{v}}{v_{verdadeiro}}\times100

9

Multiple Choice

Seleciona o esquema no qual estão corretamente representadas as forças que atuam no carrinho.

1
2
3
4

10

Multiple Choice

Das forças aplicadas no carrinho, ...

1

... nenhuma realiza trabalho.

2

... ambas realizam trabalho.

3

... apenas a normal realiza trabalho.

4

... apenas a força gravítica realiza trabalho.

11

AL 1.1 Movimento num plano inclinado: Variação de Ec e distância percorrida

  1. Tratamento de dados

  • Introduz na calculadora gráfica os valores de distância (m) e de energia cinética do carrinho;

  • Obtém o gráfico Ec = f (d). Verifica que o mesmo é uma reta;

  • Obtém o declive da reta e o coeficiente de correlação;

  • Calcula o valor experimental de g, assim como o respetivo erro relativo.

12

Multiple Choice

Neste trabalho laboratorial está a ser utilizada a relação:

1

WFR = ΔEcW_{\overrightarrow{F_R}}\ =\ \Delta E_{c_{ }}  

2

WFg = ΔEpgW_{\overrightarrow{F_{g_{ }}}}\ =\ -\Delta E_{pg}  

3

ΔEm= 0\Delta E_{m_{ }}=\ 0  

4

ΔEc = ΔEpg\Delta E_c\ =\ -\Delta E_{pg}  

13

Multiple Choice

Question image

Considera o diagrama de forças que atuam sobre o carrinho, representado na figura.

O ângulo entre a força gravítica e o deslocamento é:

1

  θ\theta  

2

  90°+θ90\degree+\theta  

3

90°θ90\degree-\theta   

4

  180°180\degree  

14

Multiple Choice

O carrinho deve ser largado da posição inicial.

Isto é importante porque:

1

Desta forma podemos calcular a energia potencial gravítica inicial.

2

O carrinho deve iniciar o movimento sem velocidade inicial.

3

O carrinho deve iniciar o movimento com velocidade inicial.

4

A variação de energia cinética do carrinho é igual a zero.

15

Multiple Choice

No tratamento de dados deve ser obtida a reta correspondente a Ec = f (d).

O declive dessa reta é igual a:

1

gg  

2

m×gm\times g  

3

1m×g×cosα\frac{1}{m\times g\times\cos\alpha}  

4

m×g×cosαm\times g\times\cos\alpha  

16

Multiple Choice

A incerteza relativa permite avaliar a ___, enquanto que o erro relativo nos dá uma ideia sobre a ___ do resultado experimental.

1

precisão ... exatidão

2

exatidão ... precisão

3

precisão ... avaliação

4

exatidão ... avaliação

17

Multiple Choice

Para que o erro associado à leitura do tempo (velocidade) pela célula Photogate seja o menor possível é necessário:

1

Garantir que a célula está posicionada na perpendicular em relação ao plano.

2

Garantir que a célula está posicionada paralelamente ao plano.

3

Que o carrinho passe o mais rapidamente possível pela célula.

4

Qua a calha não tenha atrito.

18

Multiple Choice

Seleciona a opção que corresponde a uma forma de melhorar os resultados obtidos nesta atividade laboratorial.

1

Largar o carrinho de uma altura maior.

2

Determinar a massa do carrinho numa balança menos sensível.

3

Utilizar uma régua graduada para medir o diâmetro do pino.

4

Acoplar ao plano inclinado um transferidor.

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