segunda-feira, 21 de janeiro de 2013
Ano Mundial da Física
O ano de 2005 foi
declarado por muitas entidades como o Ano
Mundial da Física. A proposta inicial foi da União Internacional de Física Pura e
Aplicada (conhecida pela sigla em
inglês, IUPAP) e outras associações de físicos e foi apoiada pela UNESCO e pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta ação da comunidade
de físicos mundial busca colocar a Física em destaque, já que o interesse pela
ciência tem diminuído nos últimos anos.
O ano de 2005 foi escolhido por marcar o centenário do annus mirabilis de Albert
Einstein, quando ele publicou seus trabalhos sobre o efeito fotoelétrico, a relatividade especial e o movimento
browniano. Por todo o mundo estão sendo organizadas atividades para marcar o
ano. No Brasil, a organização
oficial é da Sociedade Brasileira
de Física.
Link: Ano Mundial da Física
domingo, 20 de janeiro de 2013
Capítulo 1 – A Física no campo da Ciência (página 10)
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| O início do conhecimento é na infância |
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| No ensino fundamental e médio |
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| A matemática é uma ferramenta essencial |
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| O conhecimento no ensino superior |
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| Na Ciência não existem dogmas |
Link: Ciência e Tecnologia
Link: Como não ensinar Física
terça-feira, 4 de setembro de 2012
Trabalho de Física - Termodinâmica - 1º ano CT
Avalie sua compreensão!
1. De acordo com a teoria cinética dos gases, o que origina a pressão exercida por um gás contra as paredes do recipiente em que está contido?
2. De acordo com a lei de Joule, a energia cinética média das moléculas de um gás depende de qual variável física?
3. Quando um gás realiza trabalho sobre o meio externo? W quando é realizado trabalho sobre um gás?
4. Qual a condição para que a energia interna de uma dada massa de gás perfeito varie?
5. Enuncie a primeira lei da termodinâmica.
6. É possível a um gás trocar calor sem que isto provoque mudança em sua temperatura? Como?
7. É possível fornecer calor a um gás sem que ele realize trabalho? Como?
8. É possível variar a temperatura de um gás sem o fornecimento de calor? Como?
9. De acordo coma primeira lei da termodinâmica, é possível a completa conversão de calor em trabalho em uma máquina térmica? E de acordo com a segunda lei da termodinâmica?
10. Qual a importância do ciclo de Carnot?
Fonte de pesquisa:
* Brasil Escola
* http://www.sofisica.com.br
* http://www.sociedadenewtoniana.kit.net
1. De acordo com a teoria cinética dos gases, o que origina a pressão exercida por um gás contra as paredes do recipiente em que está contido?
2. De acordo com a lei de Joule, a energia cinética média das moléculas de um gás depende de qual variável física?
3. Quando um gás realiza trabalho sobre o meio externo? W quando é realizado trabalho sobre um gás?
4. Qual a condição para que a energia interna de uma dada massa de gás perfeito varie?
5. Enuncie a primeira lei da termodinâmica.
6. É possível a um gás trocar calor sem que isto provoque mudança em sua temperatura? Como?
7. É possível fornecer calor a um gás sem que ele realize trabalho? Como?
8. É possível variar a temperatura de um gás sem o fornecimento de calor? Como?
9. De acordo coma primeira lei da termodinâmica, é possível a completa conversão de calor em trabalho em uma máquina térmica? E de acordo com a segunda lei da termodinâmica?
10. Qual a importância do ciclo de Carnot?
Fonte de pesquisa:
* Brasil Escola
* http://www.sofisica.com.br
* http://www.sociedadenewtoniana.kit.net
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
Associação de Resistores
A associação de resistores é muito comum em vários sistemas, quando queremos alcançar um nível de resistência em que somente um resistor não é suficiente. Qualquer associação de resistores será representado pelo Resistor Equivalente, que representa a resistência total dos resistores associados.
Em uma associação em paralelo de resistores, a tensão em todos os resistores é igual, e a soma das correntes que atravessam os resistores é igual à resistência do resistor equivalente (no que nos resistores em série, se somava as tensões (V), agora o que se soma é a intensidade (i)).
A resistência equivalente de uma associação em paralelo sempre será menor que o resistor de menor resistência da associação.
- Associação em série
Em uma associação em série de resistores, o resistor equivalente é igual à soma de todos os resistores que compôem a associação. A resistência equivalente de uma associação em série sempre será maior que o resistor de maior resistência da associação. Veja porque:
- A corrente elétrica que passa em cada resistor da associação é sempre a mesma:
i = i1 = i2 = i3 = i4
- A tensão no gerador elétrico é igual à soma de todas as tensões dos resistores:
- A tensão no gerador elétrico é igual à soma de todas as tensões dos resistores:
V = V1 + V2 + V3 + V4
- A equação que calcula a tensão em um ponto do circuito é: V = R . i , então teremos a equação final:
- A equação que calcula a tensão em um ponto do circuito é: V = R . i , então teremos a equação final:
Req . i = R1 . i1 + R2 . i2 + R3 . i3 + R4 . i4
Como todas as correntes são iguais, podemos eliminar esses números da equação, que é encontrado em todos os termos:
Req = R1 + R2 + R3 + R4
- Associação em paralelo
Em uma associação em paralelo de resistores, a tensão em todos os resistores é igual, e a soma das correntes que atravessam os resistores é igual à resistência do resistor equivalente (no que nos resistores em série, se somava as tensões (V), agora o que se soma é a intensidade (i)).
A resistência equivalente de uma associação em paralelo sempre será menor que o resistor de menor resistência da associação.
- Tensões iguais: V = V1 = V2 = V3 = V4
- Corrente no resistor equivalente é igual à soma das correntes dos resistores: i = i1 + i2 + i3 + i4
- A equação que calcula a corrente em um ponto do circuito é: i = V / R , logo
- Corrente no resistor equivalente é igual à soma das correntes dos resistores: i = i1 + i2 + i3 + i4
- A equação que calcula a corrente em um ponto do circuito é: i = V / R , logo
V / Req = (V1 / R1) + (V2 / R2) + (V3 / R3) + (V4 / R4)
Como toda as tensões são iguais, podemos eliminá-las de todos os termos da equação:
1 / Req = (1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3) + (1 / R4) ..
Quando se trabalha com apenas dois resistores em paralelo, podemos utilizar a equação abaixo:
Req = (R1 . R2) / (R1 + R2)
quinta-feira, 14 de junho de 2012
segunda-feira, 4 de junho de 2012
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