A maioria dos aparatos experimentais para o estudo de ondas de som estacionárias é composto por um tubo onde há um êmbolo com um microfone para captação do sinal e um alto-falante como fonte excitadora. Este mesmo êmbolo define o tamanho útil do tubo de forma manual. A interpretação correta dos fenômenos físicos relacionados a este experimento está intimamente conectada com a configuração experimental, podendo causar má interpretação. O sistema usual foi adaptado para ser automatizado e para que permitisse a movimentação do êmbolo e do microfone de forma independente. Os resultados obtidos na configuração de tubo semiaberto e fechado estão em acordo com a teoria e mostraram quais parâmetros afetavam de forma mais significativa os experimentos em relação à montagem tradicional, como a falta de vedação entre o alto-falante e o tubo e o perfil do sinal que não corresponde ao de uma onda estacionária quando o microfone está fixo ao êmbolo. Além de permitir uma correta interpretação do fenômeno, a utilização de um sistema automatizado para aquisição do sinal permitiu a observação de resultados experimentais que normalmente não são discutidos quando este tipo de experimento é realizado.
Trabalho dedicado à memória de minha mãe Maria Izabel e de meu pai Arnóbio que, apesar do pouco grau de instrução, souberam transmitir a noção de se fazer boas escolhas e de que estudar, sempre será a melhor opção. Dedicado à minha companheira Regina pelo apoio em minhas escolhas e decisões. Também é dedicado à Ciência, essa maravilhosa e encantadora musa que tem sido covardemente atacada, justamente quando se esperava paixão e valorização por suas contribuições ao avanço tecnológico e à melhora da expectativa e qualidade de vida como um todo, devido aos seus métodos assertivos, e por vezes errantes, que provocam inquietudes nos fazendo questionar, como uma criança, porém, nem sempre ingênuos e, acima de tudo, pelo puro e simples encantamento que ela nos proporciona ao tentarmos compreender a natureza de maneira racional. Por fim, este trabalho é dedicado aos meus familiares, amigos e a todos que acreditaram na sua elaboração, execução e finalização. Todos estes foram, de alguma forma, fonte de inspiração, motivação e encorajamento em todas as etapas. AGRADECIMENTOS Agradeço primeiramente a Deus e aos meus pais por tudo o que fizeram por mim. Sou grato à CAPES pela bolsa a mim concedida durante meu mestrado. "O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-Brasil (CAPES)-Código de Financiamento 001". Agradeço ao professor Dr. Javier A. Ellena, pela orientação e oportunidade de ter realizado este trabalho no grupo de Cristalografia Estrutural do IFSC-USP. Agradeço ao professor Dr. Ihosvany Camps, pelos ensinamentos e disponibilidade em esclarecer dúvidas. Agradeço também por ter possibilitado o acesso remoto ao Laboratório de Modelagem Computacional, LaModel, do Instituto de Ciências Exatas da UNIFAL-MG, disponibilizando o uso do cluster computacional para cálculos com o CRYSTAL14. Agradeço ao Dr. Juan Carlos Tenório, pelos ensinamentos, conversas sobre diversos assuntos, por gostar muito de falar sobre ciências, e estar sempre disponível a esclarecer dúvidas. Por ter fornecido seus dados do refinamento multipolar dos experimentos de difração de raios X de monocristal em alta resolução do cocristal 5FC-INH-realizados no laboratório de Cristalografia Química do Max-Planck Institut für Kohlenforshung (MPI-KOFO) em Mülheim an der Ruhr (Alemanha)-os quais foram fundamentais para a realização desta Dissertação. Agradeço também pela amizade no período em que esteve fazendo seu Doutorado no Grupo de Cristalografia Estrutural do IFSC-USP. Agradeço à pesquisadora Dra. Silvia Casassa da Universidade de Torino, Itália-uma das desenvolvedoras do TOPOND e integrante do grupo que desenvolveu e mantém o pacote de programas CRYSTAL14-por todas as dúvidas que me esclareceu e pela disponibilidade e prontidão em responder meus e-mails.
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