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segunda-feira, 3 de novembro de 2014

Gravitação Universal


A astronomia é a mais antiga das ciências. 

O modelo dos gregos:


  • As primeiras tentativas para explicar o movimento dos copos celestes.
  • Seculo IV a.C
  • Teoria Geocêntrica = Terra no centro.
  • Grande números de esferas.
  • Muito complicado.

O sistema de Ptolomeu:

  • Tentativa de simplificação do modelo grego.
  • Teoria Geocêntrica = Terra no centro.
  • Desenvolvido por Ptolomeu viveu na Alexandria.
  • Seculo II d.C
  • Movimentos circulares.
  • Modelo mais simples. Mais ajustado.
  • Bem adaptada á filosofia religiosa da Idade Media.

O sistema heliocêntrico de Copérnico:
  • Seculo XVI
  • Substituiu o sistema de Ptolomeu.
  • Homem muito religioso.
  • ''O Universo deveria ser mais simples, pois Deus não faria um mundo tão complicado quanto o de Ptolomeu. ''
  • Teria Heliocêntrica = Sol no centro.
  • Muito mais simples.
  • Fundamentalmente contra a filosofia aristotélica e as convicções religiosas da época.
  • O livro foi proibido pela igreja.


domingo, 9 de março de 2014

Sistema de medidas

- Existe uma padronização adotada internacionalmente para evitar confusão com as medidas.
- O Sistema internacional de medidas determina em quais unidades devem estar as medias como comprimento, tempo, velocidade, etc.
- O SI determina em quais unidades de medias devem estar as medições.
- Se uma medida não estiver no SI, deve ser transformada.

As unidades do SI são:

Tempo: Segundos (s)
Distancia/comp./largura: metro (m)
Área: metro quadrado (m²)
Volume: metro cúbico (m³)
Velocidade: metro por segundo (m/2)
Energia: Joule (J)
Potencia: Watt (W)
Frequência: Hertz (Hz)
Temperatura: Kelvin (K)
Corrente elétrica: ampère (A)
Potencial elétrico: Volt (V)


Algarismos significativos e duvidoso.


Notação Cientifica; Ordem de Grandeza.

   No estudo da Física encontraremos, frequentemente, grandezas como estas que são expressas por números  muito grandes ou muito pequenos. A apresentação escrita ou oral desses números, da maneira habitual, tal como foram escritos acima, é bastante incômoda e trabalhosa. Para contornar o problema, é usual apresentar estes números em forma de potências de 10, como veremos a seguir. Este tipo de notação, além de mais compacta, nos permite uma rápida comparação destes números entre si e facilita a realização de operações matemáticas com elas. 

Um número qualquer pode sempre ser expresso como o produto de um número compreendido entre 1 e 10 por uma potência de 10 adequada. 



Uma regra prática para se obter a potência de 10 adequada é a seguinte: 

a) Conta-se o número de casas que a vírgula deve ser deslocada para a esquerda; este número nos fornece o expoente de 10 positivo. Assim: 


b) Conta-se o número de casas que a vírgula deve ser deslocada para a direita; este número nos fornece o expoente de 10 negativo. Assim: 


.Operações com potências de 10 

Quando estivermos tratando com adição e subtração, devemos ter o cuidado de, antes de efetuar a operação, expressar os números com os quais estamos lidando na mesma potência de 10. 

Os números já estão expressos na mesma potência de 10, poderemos efetuar a operação 
diretamente, como segue:

Devemos, inicialmente, expressar as parcelas em uma mesma potência de 10(6). Isto pode ser feito escrevendo a primeira parcela como uma potência de, da seguinte maneira:

O cálculo pode ser efetuado de outra maneira, expressando a segunda parcela como uma potência de 10(7):


.As operações de multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.

Ordem de grandeza (O.G.) 

Ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima deste número.

Depois de passar o numero para notação cientifica (potencia de 10), observa-se o decimal e a potencia.
Se o decimal for menos que  √10, a ordem de grandeza é a próxima potencia de 10 (+1).

√10 = 3,1 (referencia)

Exemplos:  200 = 2 * 10² = 10²

0,05 = 5 * 10-² = 10-² +¹ = 10-¹

29000000000 = 2,9 * 10¹º

quarta-feira, 1 de janeiro de 2014

Observações astronômicas dos povos indígenas do Brasil


Muitas e diferentes culturas desenvolveram modos de antecipar as mudanças climáticas anuais a partir da observação das estrelas. No Brasil, vários grupos indígenas utilizam um grupo de estrelas, que denominamos Plêiades, para indicar a chegada da estação das chuvas. O relato que se segue nos informa como isso acontece. Ele faz parte do trabalho do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, publicado em um de seus livros destinados ao estudo dos símbolos e da mitologia dos povos indígenas.

Os Xerente, povo cuja língua chama-se jê, habitam o estado de Tocantins, a uma latitude 100 ao sul do equador. Eles contam os meses se orientando pela Lua. O ano para os Xerente começa em junho, quando as Plêiades reaparecem no nascente, logo antes do raiar do Sol. As Plêiades são um agrupamento de estrelas que faz parte da constelação de Touro. Esse agrupamento é visto, a olho nu, como um pequeno arranjo de sete estrelas, de brilho pouco intenso e muito próximas umas das outras. Entre um e outro nascimento das Plêiades, os Xerente contam cerca de 13 luas (ou meses lunares). Para eles o ano é dividido em partes.

1. a estação seca tem quatro luas e vai, aproximadamente, do mês de junho a setembro.

2. a estação das chuvas, com nove luas, vai de setembro a maio.





Um modo de Localizar as Plêiades no céu é identificar onde estão as Três Marias.  Seguindo o alinhamento das Três Marias, de um lado, você verá Sirius, uma das estrelas de maior brilho no céu. Do outro lado, você verá Aldebaran, uma estrela avermelhada, que é a mais brilhante da constelação de Touro. As Plêiades estão nessa mesma direção, depois de Aldebaran. Lembre-se de que a ilustração é apenas uma representação que não respeita escala nem as cores verdadeiras dos objetos nos céu.




Fonte: Livro Construindo Consciências 9º ano, editora Scipione. Pag:. 41

quinta-feira, 12 de dezembro de 2013

O que estudar para o Enem: Fisica

FÍSICA

1. Cinemática

· Unidades de medida (Sistema Internacional)
· Velocidade e aceleração escalares e vetoriais, médias e instantâneas e suas representações gráficas
· Movimentos retilíneos uniformes e uniformemente variados e suas equações
· Queda livre
· Movimentos circulares uniformes, sua velocidade angular, período e freqüência

2. Leis da dinâmica, forças, movimento e equilíbrio
· Os três princípios da Dinâmica (leis de Newton)
· Massa inercial (peso)
· Composição vetorial de forças atuando sobre um corpo
· Momento de uma força (condições de equilíbrio)
· Quantidade de movimento e impulso
· Conservação da quantidade de movimento

3. Trabalho e Energia
· Trabalho de uma força constante (interpretação do gráfico força versus deslocamento)
· Trabalho da força peso e da força elástica
· Energia cinética e energia potencial gravitacional e elástica
· Teorema da conservação da energia mecânica
· Potência e rendimento

4. Fluidos
· Densidade e massa específica
· Pressão
· Pressão em pontos de um fluido em repouso (vasos comunicantes)
· Princípio de Pascal
· Empuxo (princípio de Arquimedes)

5. Termologia
· Temperatura (termômetros e escalas de temperatura)
· Dilatações térmicas
· Propagação do calor (condutores e isolantes térmicos)
· Calor sensível (equação fundamental da calorimetria, capacidade térmica e trocas de calor
· Mudança de estado físico (calor latente)
· Estudo dos gases (lei geral e transformações gasosas)
· Primeira lei da Termodinâmica

6. Óptica
· Princípio da propagação retilínea e suas aplicações (sombras, eclipses, câmara escura)
· Espelhos plano e esférico (leis da reflexão, campo visual, associação de espelhos planos, propriedades, equações e características da imagem)
· Refração (índice de refração e lei de Snell)
· Lentes (tipos, equações, propriedades, convergência e características da imagem)

7. Som, pulsos e ondas
· Propagação de um pulso unidimensional (comprimento de onda, velocidade de propagação, reflexão, refração e interferência)
· Qualidades do som

8. Eletrostática

· Eletrização (princípio da conservação de cargas)
· Lei de Coulomb
· Campo elétrico

9. Eletrodinâmica
· Corrente elétrica (intensidade de corrente)
· Resistores (1a e 2a Lei de Ohm)
· Associação de resistores (resistência equivalente)
· Dissipação de energia nos resistores (potência elétrica)
· Aparelhos de medida (dispositivos de segurança - fusível e disjuntor)

10. Eletromagnetismo
· Magnetismo (ímã)
· Campo magnético criado por corrente elétrica
· Força magnética sobre carga elétrica em movimento e sobre condutor retilíneo, num campo magnético uniforme



Fonte; http://www.vestibular1.com.br/