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Tutorial Tracker - Movimento Retilíneo de um carrinho de brinquedo Escrito por: Prof Dr Márcio Marques Martins Obtenha o Tracker em http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/archives/Tracker-4.72-windows-installer.exe . Se você não quiser, não é necessário instalar o software no seu computador, há uma versão java que roda em qualquer computador que possua Java instalado nela. http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/archives/tracker-4.72.jar . 1) Após isso, abra o aplicativo. Uma tela como a ao lado surgirá:

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Tutorial Tracker - Movimento Retilíneo de um carrinho de brinquedo Escrito por: Prof Dr Márcio Marques Martins

Obtenha o Tracker em http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/archives/Tracker-4.72-windows-installer.exe.

Se você não quiser, não é necessário instalar o software no seu computador, há uma versão java que roda em qualquer computador que possua Java instalado nela. http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/archives/tracker-4.72.jar. 1) Após isso, abra o aplicativo. Uma tela como a ao lado surgirá:

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2) Vá ao menu e clique em "Arquivo > Abrir".

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3) Navegue até a pasta onde o seu vídeo está armazenado e clique nele. Logo após, clique no botão "Abrir".

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4) Se o formato de vídeo for suportado, a primeira imagem dele será exibida no quadro central do Tracker.

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5) Execute o vídeo (clicando no botão marcado em vermelho na figura). Assista-o algumas vezes e descubra em qual

quadro a ação se inicia e/ou finaliza. É possível executar o vídeo quadro a quadro, para isso deve-se usar o botão

para avançar e o botão para retroceder. Entre esses dois botões, está o número de quadros que vídeo avança ou

retrocede a cada vez que um desses botões é pressionado.

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6) Agora, arraste o marcador até a posição inicial. Após isso, insira o comprimento de algo que esteja na cena e que

você mediu previamente. Neste caso, vou usar um dos paineis de EVA pretos que estão no fundo para dar contraste.

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7) Se for preciso, use a ferramenta de Zoom para visualizar melhor objetos na cena. Clique no ponto médio da fita de

calibração e digite as dimensões do objeto que você escolheu como referência.

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8) Clique no botão para inserir um eixo de coordenadas. Logo após, clique no eixo e arraste-o para a posição que

será a origem do sistema de coordenadas.

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9) Agora, clique no botão para inserir um ponto de massa. Esse ponto será usado para acompanhar a trajetória do corpo

ao longo do vídeo.

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10) É importante deixar as opções "Visível" e "Pulo Automático" marcadas, para que quando você for marcar os pontos na

tela você veja a trajetória gerada e para que o vídeo avance automaticamente para o próximo quadro.

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11) Crie um ponto de massa usando as teclas SHIFT + Clique Esquerdo (no mouse).

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12) Após concluir a marcação de pontos de massa, salve o trecho de vídeo clicando sobre o menu "Arquivo > Exportar >

Cortes do Vídeo".

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13) Em "Visualizar", você escolhe salvar o vídeo exibido na janela principal do Tracker ou os gráficos exibidos à direita. Se

você quiser salvar a ação, escolha "Visualização Principal (0)" e em "Formatar", opte sempre por WMV ou AVI.

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14) Em "Visualizar", ao escolher a opção "Visualização do Gráfico (1)" o gráfico que está sendo exibido na janela à direita é

salvo. É preferível, neste caso, salvar em formato de imagem "GIF Animado" (na aba"Formatar").

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15) Ao clicar no botão "Salvar Como", aparece uma janela "Save Video As", na qual é possível escolher o nome do arquivo

de vídeo e em qual pasta do computador ele deverá ser salvo.

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16) Quando o vídeo é salvo, o Tracker se oferece para abri-lo na janela principal. Neste caso, como ainda vamos salvar

mais vídeos, optei por não deixá-lo abrir o vídeo recém-salvo.

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17) Até agora, estávamos salvando arquivos referentes ao movimento translacional em x. Só que o Tracker permite salvar

vídeos e gráficos relativos a velocidade e aceleração. Para isso, clique sobre a variável "x" no gráfico à direita e uma lista

drop-down surgirá. Selecione a variável a ser trabalhada e o gráfico será atualizado de acordo com sua escolha.

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18) Você pode salvar um vídeo do carro se movendo com os vetores de velocidade ou de aceleração sendo exibidos na

tela. Para isso, clique sobre o botão da trajetória "x" e logo após no botão "v" ou "a".

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20) Os dados obtidos a partir da marcação de pontos de massa no vídeo podem ser analisados e modelados

matematicamente. Para isso, clique com o botão direito no gráfico na janela da direita e depois selecione "Analisar".

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21) Uma janela "Data Tool" aparece. Na opção "Fit Name", selecione algum dos modelos que mais se adapta aos seus

dados. Se nenhum deles servir, você pode criar o seu em "Fit Builder". No nosso caso, queremos modelar o

comportamento linear. Para isso, deixei o modelo "Line" selecionado.

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22) Apenas uma parte dos dados apresenta uma variação linear, então usamos o mouse para selecionar apenas as linhas

na tabela que oferecem um bom ajuste ao modelo linear.

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23) Clicando-se com o botão esquerdo sobre o gráfico, pode-se salvar a imagem em vários formatos.

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24) É possível salvar como eps (bom para quem usa LaTeX), gif, jpeg e png (economiza espaço).

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25) É possível salvar os dados clicando-se sobre "File > Export Selected Data". O arquivo será salvo como texto, escolha o

nome e a localização dele. Você pode usá-lo para criar gráficos mais elaborados em softwares como o Excel ou o Origin.

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26) Na imagem abaixo está uma maneira de fazer a modelagem dos dados relativos à velocidade do carrinho.

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27) Quando uma nova análise é feita, a análise anterior aparece na tela. Se você quiser, pode "sumir" com a modelagem

anterior clicando sobre as "check boxes" marcadas na figura.

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28) Como pode-se observar, apenas uma parte dos valores experimentais de velocidade versus tempo se ajusta bem ao

modelo linear. Então, apenas as linhas de 1 a 28 são selecionadas. Automaticamente a linha de tendência linear se ajusta a

esses dados.

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29) Outra possibilidade é fazer uma ajuste parabólico a TODOS os dados de "v vs t".

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30) No caso específico desse vídeo, os dados de aceleração versus tempo não rendem um bom ajuste. Caso você insiste

em fazer um ajuste linear ou parabólico tenha em mente que a linha gerada apenas representa uma tendência de

comportamento.

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31) A cada análise (ajuste) é possível salvar uma tabela de dados.

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32) Na janela principal também podemos exportar os dados, mesmo que eles não tenham sido usados para modelagem.

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33) Para salvá-los, clique em "Arquivo > Exportar > Arquivos de Dados".

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34) Selecione "Arquivo > Salvar Como" para criar um arquivo .trk que vai armazenar todo o trabalho feito.

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35) Salve o arquivo .trk na pasta onde você está trabalhando e depois feche o Tracker. Agora os vídeos e GIF animados

gerados podem ser usados para os fins devidos.

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36) O MRUV caracteriza-se por representar o movimento translacional do corpo (x) e a velocidade (v) através de duas

equações, sendo que a aceleração (a) é considerada constante.

Posição:

Velocidade:

Vamos usar os dados obtidos a partir da análise do vídeo com o Tracker.

Na imagem da esquerda, o movimento inicial (de 0 a 0,33 s) se caracteriza como MRU. Na direita, de 0 a 0,93 s, o

movimento é bem descrito como sendo MRUV. Note que as velocidades iniciais discordam nos dois modelos pois as

equações e as escalas de tempo consideradas são diferentes.

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A análise dos dados de velocidade mostra que um ajuste linear aos dados de v no intervalo de tempo de 0 a 0,97 s é

suficientemente aceitável.

Além disso, o valor de velocidade inicial (36,5 cm/s) concorda com o valor obtido pelo ajuste da função parabólica aos

dados de x vs t na figura anterior (36,7 cm/s).

E a aceleração? Bom, ela deveria ser constante no processo! Vamos ver o que os gráficos nos dizem?

O gráfico 2 (ajuste parabólico em "x vs t") nos diz que a/2 =38,0, ou seja, a = 76 cm/s2.

O gráfico 3 (ajuste linear em "v vs t") nos diz que a = 74,2 cm/s2.

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Vejamos o que diz um ajuste linear aos dados de "a vs t". (Sim, linear! Se a aceleração deveria ser uma constante durante o

movimento - e não é - acredito que uma reta é a melhor opção para demonstrar esse comportamento.)

Observando a enorme oscilação nos valores instantâneos de aceleração, pode-se no máximo dizer que o valor de 97,2

cm/s2 apenas se aproxima dos valores anteriormente encontrados (pelo menos em magnitude, já que em termos de

valores absolutos não dá para afirmar nada).