PLANO DE AULA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves



Documentos relacionados
PLANO DE AULA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

EXPERIMENTO III SEGUNDA LEI DE NEWTON

PRATICA EXPERIMENTAL. Introdução:

ROTEIRO PARA PROVA DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE FÍSICA

Tópico 8. Aula Prática: Movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado (Trilho de ar)

Alunas: Carine Pereira, Géssica do Nascimento e Rossana Mendes Rosa SEMINÁRIO DE ENERGIA E MOVIMENTO

ROTEIRO 20 PÊNDULO SIMPLES E PÊNDULO FÍSICO

EXPERIMENTO II MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME E MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO.

Tópico 8. Aula Prática: Sistema Massa-Mola

LOGO FQA. Da Terra à Lua. Leis de Newton. Prof.ª Marília Peres. Adaptado de Serway & Jewett

EXPERIÊNCIAS NO TRILHO DE AR

2.2 Segunda Lei de Newton

Capítulo 16. Gravitação. Página 231

EXPERIMENTO IV COLISÕES

a) O tempo total que o paraquedista permaneceu no ar, desde o salto até atingir o solo.

INFORMAÇÃO -PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

QUEDA LIVRE. Permitindo, então, a expressão (1), relacionar o tempo de queda (t), com o espaço percorrido (s) e a aceleração gravítica (g).

UNIDADE III Energia: Conservação e transformação. Aula 12.2 Conteúdo:

Física. Física Módulo 1 Leis de Newton

CENTRO DE FORMAÇÃO DE ENTRE HOMEM E CÁVADO AMARES TERRAS DE BOURO

condições de repouso ou movimento de corpos sob a ação de forças.

UNIDADE III Energia: Conservação e transformação. Aula 10.2 Conteúdo:

Lista de Exercícios - Unidade 8 Eu tenho a força!

COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR-RECIFE COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DISCIPLINA: Ciência - FÍSICA PLANO DE ENSINO ANUAL DA 9 ANO ANO LETIVO: 2015

Laboratório de Física Básica 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL FÍSICA EXPERIMENTAL III

defi departamento de física

Sumário. Prefácio... xi. Prólogo A Física tira você do sério? Lei da Ação e Reação... 13

Proposta de ensino da Segunda lei de Newton para o ensino médio com uso de sensores da PASCO. Carolina de Sousa Leandro Cirilo Thiago Cordeiro

SERÁ NECESSÁRIA UMA FORÇA PARA

Você acha que o rapaz da figura abaixo está fazendo força?

Laboratório de Física Engª Telecomunicações e Informática ISCTE 2010/2011. Movimento Linear

Aula Prática 6 Circuitos Elétricos III Carga e Descarga da Capacitores

Aula Prática 8 Transformador em Corrente Contínua e Alternada

CONTEÚDO SEPARADO POR TRIMESTRE E POR AVALIAÇÃO CIÊNCIAS 9º ANO 1º TRIMESTRE

Curva de Um Cabo Suspenso

Módulo 06 - VISCOSÍMETRO DE STOKES

Unidade IX: Gravitação Universal

Unidade IX: Gravitação Universal

EXPERIMENTS MANUAL Manual de Experimentos Manual de Experimentos 1

Recuperação. - Mecânica: ramo da Física que estuda os movimentos;

Leis de Newton. Dinâmica das partículas Física Aplicada

AS LEIS DO MOVIMENTO. O Conceito de Força

Apostila de Física 28 Gravitação Universal

LISTA UERJ 2014 LEIS DE NEWTON

MEASUREMENTS Medidas. EXPERIMENTS MANUAL Manual de Experimentos Manual de Experimentos 1 M-1102A

Proposta de ensino de Força peso e Aceleração da Gravidade para o ensino médio com uso de sensores da PASCO

Objetivos: Construção de tabelas e gráficos, escalas especiais para construção de gráficos e ajuste de curvas à dados experimentais.

PRÁTICA 12: VISCOSIDADE DE LÍQUIDOS

Pontes de macarrão: um projeto escolar para além da ciência e da matemática

Manual de Laboratório Física Experimental I- Hatsumi Mukai e Paulo R.G. Fernandes

Soluções das Questões de Física do Processo Seletivo de Admissão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército EsPCEx

FÍSICA PARA PRF PROFESSOR: GUILHERME NEVES

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO DIRETORIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PORTAL DIA A DIA EDUCAÇÃO Natel Marcos Ferreira

PL3a - Queda livre. Estudar o movimento de um corpo em queda livre. Determinar a aceleração gravítica.

Um bloco de massa igual a 4 kg é arrastado, sobre uma superfície horizontal, por uma força constante, de

Equilíbrio de um Ponto

CONTEÚDO SEPARADO POR TRIMESTRE E POR AVALIAÇÃO CIÊNCIAS 9º ANO 1º TRIMESTRE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA ALUNA LENAMIRIA CRUZ

APOSTILA TECNOLOGIA MECANICA

Lista Gravitação. Lista de Física

UNIDADE IV: Ser humano e saúde Cultura indígena. Aula: 14.1 Conteúdo: Introdução a estática e suas definições.

(Desconsidere a massa do fio). SISTEMAS DE BLOCOS E FIOS PROF. BIGA. a) 275. b) 285. c) 295. d) 305. e) 315.

DINÂMICA. Força Resultante: É a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um corpo.

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA. Integradora II T.02 SOBRE A ANÁLISE DINÂMICA MIEM. Integradora II. Elaborado por Paulo Flores

Mecânica dos Fluidos Fundamentos da Cinemática dos Fluidos

Texto 07 - Sistemas de Partículas. A figura ao lado mostra uma bola lançada por um malabarista, descrevendo uma trajetória parabólica.

Aula: 20.2 Conteúdos: Máquinas

SOLUÇÃO: RESPOSTA (D) 17.

SEGUNDA LEI DE NEWTON

Física FUVEST ETAPA. ε = 26 cm, e são de um mesmo material, Resposta QUESTÃO 1 QUESTÃO 2. c) Da definição de potência, vem:

Conservação da Energia II

MOVIMENTOS VERTICAIS NO VÁCUO

1 a QUESTÃO: (2,0 pontos) Avaliador Revisor

Geradores de Física. Jean-Carlo Valduga Guilherme Francisco Zabott Ednei. 27 de Abril de 2009

FUNDAMENTOS DE UMA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

Leis de Newton. 1ª Lei

LEI DE OHM E RESISTÊNCIA ELÉTRICA

EXPERIMENTO 1: MEDIDAS ELÉTRICAS

2 - PRIMEIRA LEI DE NEWTON: PRINCÍPIO DA INÉRCIA

1ª LISTA DE REVISÃO SOBRE ESTÁTICA DO CORPO EXTENSO Professor Alexandre Miranda Ferreira

NOÇÕES DE VELOCIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. Palavras Chave: Conhecimentos físicos. Noções iniciais de velocidade. Matemática na Educação Infantil.

FÍSICA. Sempre que for necessário, utilize g= 10m/s 2

LABORATÓRIO - FENÔMENOS DE TRANSPORTE

No ano de 1687 foi publicado -com o imprimatur de S. Pepys- a Philosophiae naturalis principia mathematica de Isaac Newton ( ).

PARA A CIÊNCIA PARA A TECNOLOGIA PARA A SOCIEDADE

Programa de Retomada de Conteúdo - 3º Bimestre

Miguel C. Branchtein, Delegacia Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul

PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO VOLTADO AO ENSINO DE FÍSICA E A INCLUSÃO NO ENSINO DE FÍSICA

Professor : Vinicius Jacques Data: 03/08/2010 EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES / LEIS DE NEWTON

CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL UEMS CURSO DE FÍSICA LABORATÓRIO DE FÍSICA II. Gerador de Van De Graaff

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA Educando para o pensar Tema Integrador 2013 / Construindo o amanhã: nós agimos, o planeta sente CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Provas Comentadas OBF/2011

Física Simples e Objetiva Mecânica Cinemática e Dinâmica Professor Paulo Byron. Apresentação

Física Aplicada PROF.: MIRANDA. 2ª Lista de Exercícios DINÂMICA. Física

2. Duração da Prova: - Escrita: 90 min (+30 minutos de tolerância) - Prática: 90 min (+30 minutos de tolerância)

Aula 00 Aula Demonstrativa

Cap. 4 - Princípios da Dinâmica

LOOPING 1 INTRODUÇÃO. 1.3 Problema (a)- Qual deve ser a altura da queda para que o carro faça o Looping completo?

Transcrição:

PLANO DE AULA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves Projeto PIBID-IFRS-BG Área: Física Plano de Aula para Aplicação de Atividade Didática Nº de aulas: 2 Tempo de uma aula: 45 minutos Unidade Temática: Segunda Lei de Newton Justificativa do tema: O estudo sobre os movimentos dos corpos é realizado desde a Antigüidade. Estudiosos, como Aristóteles, Galileu Galilei, Johannes Kepler e muitos outros, buscavam a explicação para os movimentos dos corpos. Baseados nos trabalhos de Galileu e Kepler, Sir Isaac Newton, um cientista inglês, mais conhecido como físico e matemático, descreveu a Lei da Gravitação Universal e um conjunto de princípios que descrevia a teoria sobre os movimentos dos corpos, denominados de princípios da dinâmica ou as leis de A segunda lei, conhecida também como princípio fundamental da dinâmica, é a lei que faz relação com a força resultante que atua sobre o corpo e a aceleração adquirida pelo mesmo. Ela diz que todo corpo, em repouso ou em movimento, necessita da aplicação de uma força para alterar o seu estado inicial. Ao se aplicar uma força sobre um corpo, como na gravura apresentada anteriormente, é possível perceber que o corpo ao se deslocar terá sua velocidade alterada. O conceito de força é bem intuitivo. Força é a causa que produz alteração na velocidade do corpo, ou seja, produz aceleração. A mesma lei diz que a resultante das forças atuantes sobre um ponto material é igual ao produto da massa pela aceleração, matematicamente essa lei é representada através da seguinte equação: F = m. a. Pré-requisito: Primeira Lei de Newton e noções de matemática básica. Objetivos Gerais: Apresentar um pouco da história e os caminhos que levaram o homem ao entendimento da força, aceleração e massa. Conceituar o que é segunda lei de Demonstrar os processos de aceleração e força dos corpos. Objetivos Específicos Conteúdos Tempo Desenvolvimento metodológico 1. Apresentação do professor da segunda lei de 1. Apresentação do professor e introdução à segunda Lei de da aula 3min Comentar sobre algumas aplicações da segunda lei de Newton e sua importância em nossas vidas. 2. Apresentar ao aluno os acontecimentos de descobertas que levaram ao entendimento e descoberta da segunda lei de 3. Compreender o conceito de força e aceleração. 2. História da aplicação da segunda lei de 3. Aplicação de força e 5min 5min Através do uso do (anexo 1) apresentar os cientistas e explicar brevemente suas descobertas. Explicar como é a aplicação de força e aceleração.

aceleração. Realizando um experimento simples com um trilho medir o tempo, com isso podemos calcular aceleração e força, com a medida do peso. Comentar um pouco da história do físico e fatos que levaram a formulação da segunda lei de 4. Entender a interação entre o princípio fundamental da dinâmica e apresentar a equação. 4. Segunda lei de 7min Através do uso do anexo1, usar o trilho de ar e mostrar o instrumento e sua devida explicação para a aplicação do experimento. 5. Compreender a classificação dos corpos no muv. 5. Força, aceleração e peso. 5min Interpretar a equação da segunda lei de Newton, destacando a igualdade de força pela multiplicação de massa e aceleração. 6. Entender o princípio da dinâmica, usando as forças. 6. Entender o tempo de cada corpo no movimento. 5min Explicar a força de corpo. Demonstrando através de exemplos o valor de cada força, usando aceleração e massa. 7. Avaliar o conhecimento adquirido com a resolução de exercícios teóricos e práticos. 7. Avaliação 15min Entregar aos alunos uma lista de exercícios com questões práticas e teóricas sobre a segunda lei de Newton, para ser resolvida no horário de aula. Anexo 2.

Anexo 1 Roteiro do professor

Roteiro do professor Aula: Segunda lei de Newton Material Necessário: 01 trilho 120 cm; 01 cronômetro digital multifunções com fonte DC 12V; 02 sensores fotoelétricos com suporte fixador (S1 e S2) 01 eletroímã com bornes e haste; 01 fixador de eletroímã com manípulo; 01 chave liga-desliga; 01 Y de final de curso com roldana raiada; 01 suporte para massas aferidas 9g; 01 massa aferida 10g com furo central de Ø2,5mm; 02 massas aferidas 20g com furo central de Ø2,5mm; 01 cabo de ligação conjugado; 01 unidade de fluxo de ar; 01 cabo de força tripolar 1,5m; 01 mangueira aspirador 1,5 ; 01 pino para carrinho com fixador para eletroímã; 01 carrinho para trilho cor preto; 01 carrinho para trilho cor azul; 01 pino para carrinho para interrupção de sensor; 03 porcas borboletas; 07 arruelas lisas; 04 manípulos de latão 13 mm; 01 pino para carrinho com gancho; todos os materiais os bolsista levarão do laboratório de física do IFRS Relação entre Força Resultante e Aceleração Procedimentos: 1. Montar o equipamento igual ao MRUV. No cronômetro escolher a função F2. 2. Com uma balança medir a massa do carrinho Mc = kg 3. Acrescentar nos pinos do carrinho 2 massas de 20g e 2 massas de 10g totalizando (0,060 kg). 4. Suspender no suporte de massas aferidas (9g) 1 massa de 20 g, o que dará uma força aceleradora de: P = Ms.g Massa suspensa: Ms =0,029kg Força resultante: FR=m.g= N (g = aceleração gravitacional do local) Assim o sistema terá uma massa total igual a: M=Ma+Ms+Mc = kg Massa total (permanecerá constante durante toda a experiência). 5. Com um cabo apropriado conectar a chave liga-desliga (START) ao cronômetro. 6. Ligar o eletroímã à fonte de tensão variável deixando em série a chave liga-desliga. 7. Fixar o carrinho no eletroímã e ajustar a tensão aplicada ao eletroímã para que o carrinho não fique muito fixo. 8. Posicionar o S2 até obter um X=0,300m. Este deslocamento deve ser medido entre o pino central do carrinho e o centro S2 (STOP). 9. Zerar o cronômetro e desligar o eletroímã liberando o carrinho. 10. Anotar na tabela abaixo o intervalo de tempo registrado no cronômetro, repetindo três vezes este procedimento e calcular o tempo médio tm. 11. Transferir uma massa de 10g do carrinho para o suporte de massas aferidas. Assim a força aceleradora ficará igual a: Força resultante FR =Ms.g= N 12. Repetir o procedimento sempre transferindo massa do carrinho para o suporte para massas aferidas até completar a tabela.

13. Considerando uma tolerância de erro de 5%, pode-se afirmar que a segunda coluna (massa do sistema) é igual a ultima coluna F/a? _ 14. Construir o gráfico FR=f(a) (força resultante em função da aceleração). Qual é a forma do gráfico? 15. O gráfico mostra que força resultante e aceleração são proporcionais (diretamente/inversamente). 16. Qual é a relação de proporcionalidade entre a força (F) e a aceleração (a)? 17. Enuncie a 2a Lei de Newton, com suas palavras, tendo como base as conclusões tiradas deste experimento

Relação entre Força Resultante e Aceleração Respostas (sugestão) 2. Mc=0,215kg 4. Força resultante FR=m.g=0,029.9,72=0,282N g=9,72m/s2 (aceleração da gravidade em Curitiba) Massa total M=Ma+Ms+Mc = 0,060+0,029+0,215=0,304kg 10. 11. Força resultante FR =Ms.g=0,039x9,72= 0,379N 13. Sim Reta 15. diretamente (pois o gráfico entre grandezas diretamente proporcionais é uma reta). 16. A força resultante é diretamente proporcional a aceleração do movimento sendo que a constante de proporcionalidade é a massa do sistema.

Anexo 2 Roteiro para os alunos

ROTEIRO PARA OS ALUNOS SEGUNDOS ANOS Aula: Segunda Lei de Newton Duração: 2h/aulas Material: Trilho de ar e cronômetros fornecidos pelo IFRS- BG Procedimentos: Relação entre Força Resultante e Aceleração 1. Montar o equipamento igual ao MRUV. 2. Com uma balança medir a massa do carrinho m c = kg 3. Acrescentar nos pinos do carrinho 2 massas de 20g e 2 massas de 10g totalizando (0,060 kg). 4. Suspender no suporte de massas aferidas (9g) 1 massa de 20 g, o que dará uma força aceleradora de: P = m.g Massa suspensa: m s =0,029kg Força resultante: F R =m.g= N (g = aceleração gravitacional do local) Assim o sistema terá uma massa total igual a: m=m a +m s +m c = kg Massa total (permanecerá constante durante toda a experiência). 5. Com um cabo apropriado conectar a chave liga-desliga (START) ao cronômetro. 6. Ligar o eletroímã à fonte de tensão variável deixando em série a chave liga-desliga. 7. Fixar o carrinho no eletroímã e ajustar a tensão aplicada ao eletroímã para que o carrinho não fique muito fixo. 8. Posicionar o S 2 até obter um X=0,300m. Este deslocamento deve ser medido entre o pino central do carrinho e o centro S 2 (STOP). 9. Zerar o cronômetro e desligar o eletroímã liberando o carrinho. 10. Anotar na tabela abaixo o intervalo de tempo registrado no cronômetro, repetindo três vezes este procedimento e calcular o tempo médio t m. 11. Transferir uma massa de 10g do carrinho para o suporte de massas aferidas. Assim a força aceleradora ficará igual a: Força resultante F R =m s.g = N 12. Repetir o procedimento sempre transferindo massa do carrinho para o suporte para massas aferidas até completar a tabela. 13. Considerando uma tolerância de erro de 5%, pode-se afirmar que a segunda coluna (massa do sistema) é igual a ultima coluna F/a?

14. Construir o gráfico F R =f(a) (força resultante em função da aceleração). Qual é a forma do gráfico? FR(N) a(m/s2) 15. O gráfico mostra que força resultante e aceleração são proporcionais (diretamente/inversamente). 16. Qual é a relação de proporcionalidade entre a força (F) e a aceleração (a)? 17. Enuncie a 2ª Lei de Newton, com suas palavras, tendo como base as conclusões tiradas deste experimento.