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d= m L = 0.00816 1.464 =0.005574 kg m ∆d= ( ∆m m ) 2 + ( ∆L L ) 2 d= ( 0.0001 0.00816 ) 2 + ( 0.005 1.464 ) 2 0.005574=± 0.00002 kg m d= m L+ ∆x = 0.005486 0.985+0.365 =0.004064 kg m Observação: para o cálculo da densidade inicial da corda, usou-se a massa e comprimento da corda sem nós, ou seja, todo o comprimento inicial foi considerado. No entanto, ao prender as extremidades, partes da corda foram perdidas e nem sequer sofreram distensão. Assim, um novo comprimento de 0.985 m foi considerado, visto que somente ele foi distendido. Como o comprimento é diferente, a massa também mudou. m=dL=0.0055740.985=0.005486 kg ou 5.486 g. τ=mg=0.42149.8=4.12972 N v= τ μ = 4.12972 0.00406 =31.8931 m s

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d=mL

=0.008161.464

=0.005574 kgm

∆ d=√(∆mm )2

+(∆ LL )2

d=√( 0.00010.00816 )2

+( 0.0051.464 )2

0.005574=±0.00002 kgm

d= mL+∆ x

= 0.0054860.985+0.365

=0.004064 kgm

Observação: para o cálculo da densidade inicial da corda, usou-se a massa e comprimento da corda sem nós, ou seja, todo o comprimento inicial foi considerado. No entanto, ao prender as extremidades, partes da corda foram perdidas e nem sequer sofreram distensão. Assim, um novo comprimento de 0.985 m foi considerado, visto que somente ele foi distendido. Como o comprimento é diferente, a massa também mudou.

m=d∗L=0.005574∗0.985=0.005486 kgou5.486 g.

τ=m∗g=0.4214∗9.8=4.12972N

v=√ τμ=√ 4.129720.00406=31.8931 m

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