Práticas de laboratório de verdade no navegador
Práticas passo a passo sobre os nossos simuladores: faça medições, preencha a tabela, construa o gráfico e escreva a conclusão. Sem equipamento.
Determinação de g com um pêndulo simples
Meça o período de um pêndulo simples em vários comprimentos, construa o gráfico de T² em função de L e determine a aceleração da gravidade.
Abrir a práticaLei de Hooke: constante elástica da mola
Aplique forças conhecidas a uma mola horizontal; meça o alongamento x e, pelo ajuste linear de F(x), obtenha a constante elástica k.
Abrir a práticaAtrito estático no plano inclinado
Incline o modelo de plano inclinado até o início do deslizamento; registre o ângulo crítico θ e, em vários ensaios, obtenha μ_s ≈ tan θ; compare com o valor de referência.
Abrir a práticaAtrito cinético no plano inclinado
Deixe o corpo deslizar por um plano inclinado rugoso a um ângulo conhecido; meça a aceleração a ao longo do plano e obtenha μ_k = tan θ − a/(g cos θ), calculando a média de vários ensaios.
Abrir a práticaDensidade pelo princípio de Arquimedes
Uma esfera de densidade desconhecida flutua em água de densidade conhecida. Leia a fração do volume imerso no equilíbrio e estime a densidade da esfera com ρ = f·ρ_w, calculando a média de leituras com ruído.
Abrir a práticaLei de Ohm: resistência de um resistor
Varie a tensão da fonte sobre um resistor fixo de resistência desconhecida; registre pares (I, V) com um pouco de ruído dos instrumentos e obtenha R como coeficiente angular do ajuste linear de V em função de I.
Abrir a práticaDistância focal de uma lente delgada
Coloque o objeto em vários pontos do eixo óptico principal; leia as distâncias até a imagem d_i (com ruído) e obtenha a distância focal desconhecida f pela equação da lente delgada, calculando a média das estimativas de cada ensaio.
Abrir a práticaLeis de Kirchhoff: malha em série
Por um ramo em série fixo R₁–R₂ circula uma só corrente de malha. Leia I₁ e I₂ nos amperímetros (com ruído) em várias tensões da fonte; o ajuste linear de I₂(I₁) deve dar coeficiente angular unitário — primeira lei de Kirchhoff no nó intermediário.
Abrir a práticaVelocidade do som por ressonância em um tubo aberto nas duas extremidades
Coluna de ar de comprimento fixo, aberta nas duas extremidades; o modelo oculta a velocidade verdadeira do som. Ajuste o harmônico n, registre as frequências de ressonância fₙ com ruído e obtenha v por v = 2 fₙ L / n; em seguida tome a média.
Abrir a práticaPeríodo do sistema massa-mola em função da massa (T² vs m)
Mola horizontal de constante elástica k desconhecida; varie a massa m, registre o período T das oscilações pequenas com ruído do cronômetro e determine k pelo ajuste linear de T² em função de m.
Abrir a práticaConstante de tempo de um circuito RC na descarga
Descarregue um capacitor através de um resistor conhecido. Registre pares (t, V) e, pelo ajuste linear de ln V em função de t, determine a constante de tempo τ = RC.
Abrir a práticaConstante de tempo de um circuito RL no crescimento da corrente
Aplique um degrau de tensão a um circuito RL em série. Registre i(t) e, pelo ajuste linear de ln(1−i/I∞) em função de t, determine τ = L/R.
Abrir a práticaÍndice de refração pela lei da refração
Meça o ângulo de incidência no ar θ₁ e o ângulo de refração no vidro θ₂. Pela lei da refração n₁ sin θ₁ = n₂ sin θ₂ (n₁ = 1), o ajuste linear de sin θ₂ em função de sin θ₁ dá coeficiente angular 1/n₂.
Abrir a práticaVerificação da lei de Malus
Gire o analisador (polarizador) em relação ao plano de polarização. Registre a intensidade I(θ) e, pelo ajuste linear de I em função de cos²θ, determine I₀.
Abrir a práticaComprimento de onda com uma rede de difração
Para uma rede de período d conhecido, registre as ordens m e os ângulos de difração θ. O ajuste linear de sin θ em função de m dá coeficiente angular λ/d, de onde λ = d·coeficiente angular.
Abrir a práticaCalor específico de um metal
Um metal quente de massa conhecida é mergulhado em água fria. Registre a temperatura de equilíbrio T_f (ruído do termômetro) e determine o calor específico do metal a partir do balanço de calor.
Abrir a práticaVerificação da lei de Boyle–Mariotte
A temperatura constante, varíe o volume do pistão e registre a pressão. O produto PV deve ser constante; o resultado é a média amostral de PV.
Abrir a práticaVerificação da lei de Charles
A pressão constante, aqueça o gás e registre os pares (T, V). A razão V/T deve ser constante; o resultado é a média amostral de V/T.
Abrir a práticaDeterminação de g pelo alcance no lançamento oblíquo
Com a velocidade inicial fixa, registre o alcance R em vários ângulos de lançamento θ. O ajuste linear de R em função de sin 2θ dá coeficiente angular v₀²/g.
Abrir a práticaCoeficiente de restituição no choque
O segundo corpo está em repouso. Registre as velocidades após um choque central e determine o coeficiente de restituição e; o resultado é a média amostral de vários ensaios.
Abrir a práticaVelocidade angular de precessão do pêndulo de Foucault
Ajuste a latitude e registre a velocidade angular de precessão do plano de oscilação. O ajuste linear de Ω em função de sin|λ| dá coeficiente angular igual à velocidade angular da Terra Ω_E.
Abrir a práticaConstante de Planck pelo efeito fotoelétrico
Registre o potencial de corte V_s em várias frequências da luz f. O ajuste linear de V_s(f) dá coeficiente angular h/e, de onde h = e·coeficiente angular.
Abrir a práticaConstante de decaimento radioativo
Registre o número de núcleos N em vários instantes. O ajuste linear de ln N em função de t dá coeficiente angular −λ; a meia-vida é T½ = ln 2 / λ.
Abrir a práticaVelocidade de uma onda em uma corda
Numa corda de comprimento fixo, produza ondas estacionárias. Com os harmônicos f_n determine v = 2 f_n L / n e tome a média.
Abrir a práticaDeterminação de μ₀ pelo campo de um fio reto longo
A uma distância fixa de um fio reto longo, registre a indução B para várias correntes I. O ajuste linear de B(I) dá o coeficiente angular μ₀/(2πr), de onde μ₀ = coeficiente angular · 2πr.
Abrir a práticaResistência desconhecida com a ponte de Wheatstone
No equilíbrio do galvanômetro, R_x = R₂ R₃ / R₁. Repita o equilíbrio com vários R₁ e tome a média de R_x.
Abrir a práticaRendimento de uma célula solar
Nas curvas corrente–tensão, registre a potência no ponto de máximo P_máx e divida pela potência incidente P_inc. Calcule a média do rendimento η em vários níveis de iluminação.
Abrir a práticaDeterminação de g com a máquina de Atwood
Cronometre um percurso conhecido da massa mais pesada em várias razões de massas. De a = 2s/t² e do ajuste linear de a em função de (m₁−m₂)/(m₁+m₂) obtenha g.
Abrir a práticaPêndulo balístico: velocidade do projétil
Um projétil de velocidade desconhecida crava-se num bloco suspenso. Registre o ângulo máximo em vários comprimentos de suspensão e recupere v₀ a partir da quantidade de movimento e da energia.
Abrir a práticaSonômetro: densidade linear μ
Corda de μ desconhecida e comprimento fixo. Registre a frequência fundamental f₁ em várias tensões e obtenha μ pelo ajuste linear de f₁² em função de T.
Abrir a práticaCoeficiente de Hall R_H
Barra de Hall de espessura e corrente conhecidas, R_H desconhecido. Registre U_H em vários B e obtenha R_H a partir do coeficiente angular de U_H(B). O sinal indica o tipo de portadores.
Abrir a práticaRessonância RLC: indutância desconhecida
Circuito RLC série com R e C conhecidos e L oculta. Em cada capacitância, encontre o pico de corrente pela frequência e recupere L pelo ajuste linear de 1/f₀² em função de C.
Abrir a práticaAnéis de Newton: raio de curvatura R
Anéis de Newton em reflexão, ar e salto de fase π. Meça os raios r_m dos anéis escuros e determine o R oculto pelo ajuste linear de r_m² em função de m.
Abrir a práticaExperiência de Young: comprimento de onda
Franjas da fenda dupla num anteparo a distância conhecida. Meça o espaçamento das franjas em vários d e determine a λ oculta pelo ajuste linear de Δy em função de 1/d.
Abrir a práticaTitulação: concentração desconhecida de um ácido
Ácido forte + base forte. V_a é conhecido; C_a está oculta. Localize V_eq pelo salto de pH em várias C_b e recupere C_a pelo ajuste linear de V_eq em função de 1/C_b.
Abrir a práticaArrhenius: energia de ativação a partir de k(T)
Primeira ordem, reação desconhecida. Meça [A] em várias T, calcule k = −ln([A]/[A]₀)/t; o ajuste linear de ln k em função de 1/T dá E_a.
Abrir a práticaConstante de Rydberg pela série de Balmer
Série de Balmer do hidrogênio (n_f = 2). Meça λ em vários n_i na escala de nm e determine R_H pelo ajuste linear de 1/λ em função de (1/4 − 1/n_i²).
Abrir a práticaConstante de deslocamento de Wien
Espectro de um corpo negro sem marca de λ_max. Coloque o cursor no pico de B_λ em várias T e determine b pelo ajuste linear de λ_max em função de 1/T.
Abrir a práticaDilatação térmica: coeficiente linear α
Barra de um metal desconhecido com L₀ conhecida. Meça ΔL em vários ΔT e determine α pelo ajuste linear de ΔL em função de ΔT.
Abrir a práticaCooper–Jacob: transmissividade pelo método de Theis
Bombeamento com vazão Q conhecida. Meça o rebaixamento s no poço de observação e determine a transmissividade T pelo coeficiente angular tardio de s em função de log₁₀ t.
Abrir a práticaFarmacocinética: meia-vida de eliminação
Um compartimento, bolus intravenoso. Registre C(t); o ajuste linear de ln C em função de t dá t₁/₂ = ln 2 / k_el. A depuração é k_el V_c se V_c for conhecido.
Abrir a práticaP50 da hemoglobina pela curva de dissociação
pH / T / pCO₂ padrão. Registre S em vários pO₂ e determine o P50 pela linearização de Hill: ln(S/(1−S)) em função de ln pO₂.
Abrir a práticaTerceira lei de Kepler: T² vs a³
Cronometre o período orbital em vários semieixos maiores. O ajuste linear de T² em função de a³ dá o GM oculto do Sol do modelo: coeficiente angular = 4π²/GM.
Abrir a práticaTitulação de ácido fraco: pK_a no semiequivalente
Ácido fraco + base forte. Determine V_eq pelo salto de pH e, em seguida, leia o pH em V_b = V_eq/2. Esse pH é o pK_a.
Abrir a práticaHodgkin–Huxley: corrente limiar do impulso
Impulso de corrente de duração fixa na membrana do axônio da lula. Varie I em degraus até aparecer o potencial de ação e determine a corrente limiar.
Abrir a práticaMódulo de Young no regime elástico
Metal desconhecido, só deformações elásticas. Registre σ em vários ε e determine E como coeficiente angular de σ em função de ε.
Abrir a práticaPotencial de Nernst: inclinação do potássio
T e [K]ᵢ fixos. Registre E_K em vários [K]ₒ e determine o coeficiente angular de E em função de log₁₀[K]ₒ por década.
Abrir a práticaPêndulo físico: g a partir de T(δ)
Barra homogênea de comprimento conhecido. Cronometre o período das oscilações pequenas a várias distâncias do eixo ao centro de massa e determine g pelo ajuste linear de T² em função de (L²/12δ + δ).
Abrir a práticaCabo em um cilindro: coeficiente de atrito μ
Tração de retenção T₁ conhecida. Meça T₂ no limiar do escorregamento em vários ângulos de enrolamento e determine μ pelo ajuste linear de ln(T₂/T₁) em função de φ.
Abrir a práticaCircuito LC: indutância desconhecida
Circuito LC série ideal, C conhecida e L oculta. Meça o período em várias capacitâncias e determine L pelo ajuste linear de T² em função de C.
Abrir a práticaLei do resfriamento de Newton: constante de tempo τ
Capacitância térmica concentrada, T₀ e T_∞ conhecidas. Meça T em vários instantes e determine τ pelo ajuste linear de ln((T−T_∞)/(T₀−T_∞)) em função de t.
Abrir a práticaCapacitor de placas paralelas: ε₀ a partir de C(1/d)
Capacitor de placas paralelas com ar e área conhecida. Meça C em várias separações e determine ε₀ pelo ajuste linear de C em função de 1/d.
Abrir a práticaConstante de Stefan–Boltzmann a partir de M(T⁴)
Cavidade de corpo negro. Meça o poder emissivo M em várias T e determine σ pelo ajuste linear de M em função de T⁴.
Abrir a práticaComprimento de onda de Compton a partir de Δλ(θ)
Linha de raios X incidente, conhecida. Meça λ′ em vários ângulos e determine λ_C pelo ajuste linear de Δλ em função de (1 − cos θ).
Abrir a práticaMichaelis–Menten: K_m pelo gráfico de Lineweaver–Burk
Enzima desconhecida. Meça a velocidade inicial v em várias [S] e determine K_m pelo ajuste linear de Lineweaver–Burk de 1/v em função de 1/[S].
Abrir a práticaFiltro RC passa-baixas: frequência de corte −3 dB
Filtro RC passa-baixas oculto. Percorra a frequência, localize |H| = 1/√2 e indique essa frequência de corte f_c.
Abrir a práticaÂngulo de Brewster: índice n de um vidro desconhecido
Polarização p do ar sobre um vidro desconhecido. Encontre o ângulo de incidência em que se anula R_p e obtenha n = tan θ_B.
Abrir a práticaEquação de Nernst: número de elétrons n
Célula Zn–Cu, com E° e [Zn²⁺] conhecidos. Meça E em vários [Cu²⁺]; o ajuste linear de E em função de ln Q dá n a partir do coeficiente angular −RT/nF.
Abrir a práticaLei de Bragg: distância interplanar d
λ de raios X conhecida. Para as ordens n = 1, 2, 3 encontre o ângulo rasante do pico de intensidade e obtenha d pelo ajuste linear de sin θ em função de n.
Abrir a práticaOscilações forçadas: ω₀ pelo pico de ressonância
Sistema massa-mola oculto com força excitadora. Varra a frequência da força, localize o pico de amplitude e indique esse ω como ω₀.
Abrir a práticaInterferômetro de Michelson: λ pela contagem de franjas
Fonte monocromática desconhecida. Varie a diferença de caminho, conte as mudanças de franja no centro e obtenha λ pelo ajuste linear de N em função de Δ.
Abrir a práticaRegra da alavanca: fração líquida no diagrama binário
T e composição global C₀ fixas num diagrama isomorfo A–B. Leia os extremos da linha de ligação e obtenha a fração líquida f_L.
Abrir a práticaSísmica de refração: velocidade do substrato pela inclinação da onda refratada
Meio de duas camadas desconhecido. Cronometre a primeira chegada em grandes afastamentos e obtenha v₂ pelo ajuste linear de t em função de x.
Abrir a práticaQuimiostato: diluição de lavagem D_w
Cultura de Monod oculta, com alimentação S₀ conhecida. Varra a diluição D, observe a biomassa estacionária e encontre o limiar de lavagem D_w.
Abrir a práticaEstrela binária visual: soma das massas pela terceira lei de Kepler
Distância a conhecida em ua. Cronometre o período em várias a e obtenha M₁+M₂ pelo ajuste linear de T² em função de a³ (unidades solares).
Abrir a práticaEspectro estelar: velocidade radial pelo deslocamento da linha
λ₀ de laboratório conhecida (Hα). Coloque o cursor na linha de absorção deslocada e obtenha v ≈ c Δλ/λ₀.
Abrir a práticaEuler: carga crítica na flambagem
L, E, I e articulado–articulado conhecidos. Percorra a carga de compressão e indique a P em que a deflexão cresce de forma brusca.
Abrir a práticaIsolamento de vibração: fronteira T = 1
Isolador oculto com excitação da base. Percorra a razão de frequências r = ω/ω₀, observe T = X/Y e indique o r em que começa o isolamento (T passa por 1).
Abrir a práticaDiodo p–n: fator de idealidade a partir de ln I vs V
Diodo de silício desconhecido a T conhecida. Meça a I direta em vários V e obtenha n pelo ajuste linear de ln I em função de V.
Abrir a práticaEquação de Hill: EC50 pelo ajuste do logit
Agonista desconhecido. Meça o efeito E em várias concentrações e obtenha o EC50 pelo ajuste linear de logit(E/Emax) em função de log₁₀ C. Emax é conhecido.
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