sábado, 31 de maio de 2014



Curiosidade



Alessandro Volta foi um físico italiano, que nasceu a 18 de fevereiro de 1745, tendo falecido na mesma cidade a 5 de março de 1827.

Ficou conhecido especialmente pela invenção da bateria.
Volta foi educado em Como, Itália, onde ele se tornou professor de Física na Escola Real em 1774. A sua paixão foi sempre o estudo da eletricidade.

Em 1775, Volta criou o eletróforo, uma máquina que produzia eletricidade estática.
Em 1779 tornou-se professor de Física na Universidade de Pavia, posição que ocupou durante 25 anos.

 Em 1800, como o resultado de uma discórdia científica sobre a resposta galvânica,  Volta desenvolveu a pilha voltaica (comprovando que para a produção de eletricidade, a presença de tecido animal não era necessária), seria a predecessora da bateria elétrica. Volta determinou que os melhores pares de metais dissimilares para a produção de eletricidade eram zinco e prata. Inicialmente, Volta experimentou células individuais em série, cada célula sendo um cálice de vinho cheio de salmoura na qual dois elétrodos dissimilares foram mergulhados. A pilha elétrica substituiu o cálice com um cartão embebido em salmoura. (O número de células, e consequentemente, a voltagem que poderiam produzir, estava limitado pela pressão exercida pelas células de cima, que espremeram toda a salmoura do cartão da célula de baixo).
Em honra ao seu trabalho no campo da eletricidade, Napoleão fez de Volta um conde em 1810; em 1815, o Imperador da Áustria nomeou Volta professor de Filosofia na Universidade de Pádua.

Em 1881 uma importante unidade elétrica, o volt, foi nomeada em homenagem a Volta. Também em sua homenagem, uma cratera lunar recebeu este nome.


Bons e maus condutores

Maus = a corrente tem dificuldade a passar

Ex:


Plástico


Algodão









Borracha




Bons = aqueles em que a corrente elétricos passa


Ex:

Cobre
Metais
















Os eletrões têm mais liberdade para se moverem, pois estão mais afastados do núcleo, por isso podem andar desordeiramente. Assim, movem-se sempre para o terminal negativo.

Nas soluções condutoras, são os iões que se podem mover livremente. Movendo-se sempre para o seu oposto. Ou seja, os iões positivos movem-se no sentido negativo e os iões negativos no sentido positivo. 

quinta-feira, 29 de maio de 2014




Circuitos em série e em paralelo

Os circuitos podem ser ligados de duas formas diferentes:

  • Em série - as lâmpadas estão ligadas em sequência









As lâmpadas apenas funcionam simultâneamente;
Se uma das lâmpadas funde ou é desenroscada, o circuito fica aberto e a outra lâmpada apaga-se


  • Em paralelo - a segunda lâmpada encontra-se ligada aos terminais da primeira




As lâmpadas funcionam de forma independente uma da outra;
Se uma das lâmpadas funde ou é desenroscada, a outra lâmpada continua a acesa.

sábado, 17 de maio de 2014





Representação de circuitos elétricos

Na tabela abaixo é indicado o símbolo que corresponde a alguns dos mais importantes componentes eléctricos.




Agora, observa atentamente o exemplo da representação de um circuito elétrico:






Circuitos Elétricos

Um circuito eléctrico é sempre constituído por fontes de energia e por receptores de energia. Um exemplo de circuito eléctrico é o representado na figura seguinte, onde se encontram instalados uma pilha, um interruptor e uma lâmpada.




Neste caso:

  • a pilha é a fonte de energia;
  • a lâmpada é o receptor de energia
  • o interruptor não é considerado fonte nem receptor de energia, já que a sua função é apenas a de permitir ou interromper a passagem de corrente num circuito eléctrico.


Quando a fonte se encontra correctamente ligada ao(s) receptores, diz-se que o circuito está fechado, caso contrário diz-se que está aberto.


O circuito está fechado
O circuito está aberto










Como é o sentido de uma corrente elétrica?


Sentido Real da Corrente

Sentido do pólo negativo para o pólo positivo da pilha.


Sentido Convencional da Corrente

Sentido do pólo positivo para o pólo negativo da pilha.

domingo, 30 de março de 2014

Forças de Artrito

O que são?

São forças de contacto que se opõem ao movimento relativo dos 
corpos ou superfícies. 
Resultam da interação entre os corpos, ou entre o corpo e a superfície ou meio no qual 
o corpo se desloca. 
 
A intensidade destas forças depende da massa do corpo, da natureza e rugosidade das 
superfícies em contacto, mas não depende da área de contacto do corpo com a 
superfície. Por outro lado quanto  maior a massa, mais força de artrito.
 
As forças de atrito existem sempre, quer o corpo se desloque em superfícies sólidas, em 
líquidos, como a água, ou em gases como o ar. 
 
Em muitas situações é importante minimizar o atrito para facilitar o movimento. 
Noutras, o atrito é indispensável para que haja movimento e para o tornar seguro. 

 


Exemplo:
Porque é que os ciclistas se inclinam durante as corridas? 
A resistência que o ar oferece ao movimento dos corpos é uma força de atrito; para isso 
os ciclistas posicionam-se de tal modo que as forças de atrito sejam reduzidas. 




Porque é que se lubrifica a corrente da bicicleta? 
Ao colocar óleo na corrente vai fazer com que o atrito diminua, as mudanças “entrem” 
melhor e haja menos desgaste da corrente.


sábado, 29 de março de 2014

1ª LEI DE NEWTON / LEI DA INÉRCIA


Qualquer corpo permanece no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre esse corpo for nula.




Quanto maior é a massa de um corpo mais difícil se torna alterar a sua velocidade, logo, maior a inércia.





2ª LEI DE NEWTON / LEI FUNDAMENTAL DA DINÂMICA 


A força resultante do conjunto das forças que atuam num corpo produz nele uma aceleração com a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, que é maior quanto maior for a intensidade da força resultante.


A aceleração que o corpo adquire, depende de duas variáveis: 
  • da resultante das forças aplicadas no corpo 
  •  da massa do corpo. 
 
- Para a mesma intensidade de força resultante, quanto maior for a massa do corpo, 
menor será o valor da aceleração por ele adquirida. 

- Para uma mesma massa, quanto maior for a intensidade da força resultante aplicada 
no corpo, maior será o valor da aceleração por ele adquirida.  

O peso e a massa de um corpo relacionam-se, de acordo com a 2ª lei de Newton, pela 
expressão: 
 
onde g é o valor da aceleração gravítica, o qual é de aproximadamente 9,8 m/s2, à superfície da Terra. 
















3ªLEI DE NEWTON / LEI DA AÇÃO-REAÇÃO

Quando dois corpos estão em interação, à ação de um corpo sobre outro corresponde sempre uma reacção igual e oposta que o segundo corpo exerce sobre o primeiro.








Aqui estão alguns videos que te podem ajudar a compreender melhor esta matéria:

1ª Lei de Newton:
https://www.youtube.com/watch?v=7As28iiY1Mg

https://www.youtube.com/watch?v=pYeKJOeOICE

https://www.youtube.com/watch?v=C_j9MHT82q8


2ª Lei de Newton:

3ª Lei de Newton:

sexta-feira, 28 de março de 2014

Movimento uniformemente Variado






A partir de um gráfico velocidade - tempo (v = f(t)) pode calcular-se a distância 
percorrida pelo móvel, durante um determinado intervalo de tempo, calculando 
a área sob a linha do gráfico. 
As principais fórmulas de cálculo de áreas:

Área do retângulo = base x altura 

Área do triângulo = (base x altura) / 2 


Área do trapézio = (base maior + base menor) x altura / 2 


Exemplo






Aqui está um ficha de exercício e a sua correção para poderem treinaro o cálculo da
distância percorrida a partir de gráficos v=f(t):

file:///C:/Users/Asus/Downloads/5_C%C3%A1lculo%20da%20dist%C3%A2ncia%20percorrida%20a%20partir%20de%20gr%C3%A1ficos%20v=f(t)(Mini-ficha).pdf

segunda-feira, 3 de março de 2014


Forças

Quando várias forças atuam sobre um corpo, cada uma delas exerce um efeito nesse corpo. O resultado dos efeitos de todas as forças é igual ao de uma única força, a força resultante.
Frça resultante do conjunto de forças = à some de todas as forças.

A força é uma grandeza vectorial, por isso, representa-se por vectores. Um vector é um 
segmento de recta orientado.
 
A unidade SI de força é o newton (N). 
Determina-se usando dinamómetros
 
Os elementos que caracterizam uma força são: 
  •  Ponto de aplicação 
  •  Direcção 
  •  Sentido 
  •  Intensidade 
 
 
EXEMPLOS: 
 
Caracterização da força
F1
 
  • Ponto de aplicação: o ponto A 
  • Direção: horizontal 
  • Sentido: da esquerda para a direita 
  • Intensidade: 20 N 
 
 
Caracterização da força
F2
 
  • Ponto de aplicação: o ponto B 
  • Direção: vertical 
  • Sentido: de cima para baixo 
  • Intensidade: 80 N 







Resultante de duas formas com a mesma direção e o mesmo sentido



força resultante = igual à soma das intensidades das duas forças.









Resultante de duas forças com a mesma direcção mas sentidos opostos



força resultante = sentido igual ao da força com maior intensidade e intensidade igual à diferença das intensidades das duas forças.





















Resultante de duas forças com direções diferentes

































força resultante = sentido determinado geometricamente e a intensidade é calculada utilizando o teorema de Pitágoras.











sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

Gráficos espaço – tempo (s=f(t))

Este tipo de gráficos traduz a variação da posição do móvel em função do
tempo.

Na construção deste tipo de gráficos: 

- representar o espaço no eixo das ordenadas (dos yy)
- representar o tempo no eixo das abcissas (dos xx)
- indicar sempre junto a cada eixo a grandeza representada
- indicar sempre as unidades de cada grandeza
- escolher a escala adequada a cada eixo
- marcar os pontos que se conhecem
- unir os pontos conhecidos por linhas (em geral usam-se segmentos
de recta, de modo a facilitar a interpretação do gráfico)






Movimento retilíneo uniforme

No movimento uniforme retilíneo, o valor, a direção ep sentido do vetor velocidade são iguais em todos os intantes.,

Neste movimento a distância percorrida é sempre igual ao valor do deslocamento e proporcional ao tempo gasto para a percorrer.

Como podes verificar na imagem:









Calculo da distância percorrida num movimento uniforme:

A distância percorrida pode se calcular através do produto da velocidade com o tempo gasto que corresponde à área do retângulo limitado pelo gráfico velocidade tempo.





Exemplo:


terça-feira, 18 de fevereiro de 2014


Movimentos e Forças


                      

                 

































Repouso e movimento 

Um corpo está em movimento quando a sua posição varia, no decorrer do 
tempo, em relação a outro que tomemos como referencial. 
 
Um corpo pode estar em repouso relativamente a um referencial e, ao mesmo 
tempo, em movimento em relação a outro. 
 
Exemplo
Se fores sentado num automóvel que se desloca ao longo de uma estrada, 
estás em repouso em relação ao automóvel. No entanto, estás em 
movimento em relação a uma casa junto à estrada por onde passas. 
 
 
Os conceitos de repouso e movimento são relativos. 



Distância percorrida e Deslocamento

Distância percorrida = grandeza escalar. Depende da trajetória. A unidade S.I. é o metro (m). 

Deslocamento = grandeza vetorial. Não depende da forma da trajetória. A unidade S.I. é o metro (m).







Rapidez e Velocidade


Velocidade - É o espaço percorrido por unidade de tempo. A unidade S.I. é o metro/segundo 
(m/s). 
 
 
Velocidade instantânea - É a velocidade do móvel num determinado instante. 
                                       - É uma grandeza vectorial (com direcção e sentido). 
 
 
Rapidez média - Calcula-se pelo quociente entre o espaço percorrido pelo móvel e o tempo que 
demorou a percorrê-lo. É uma grandeza escalar. 
 
Rapidez média = espaço percorrido/ intervalo de tempo 
 
Rapidez média = Δs / Δt 
 
Δs = sf– si = espaço percorrido (m) 
Δt = tf – ti = intervalo de tempo gasto (s) 
 
A unidade S.I. para os valores de velocidade instantânea e rapidez média é o 
metro/segundo (m/s). Contudo, é vulgar usar km/h.

sexta-feira, 6 de dezembro de 2013

Estudo de um elemento químico da Tabela Periódica














É um metal

Símbolo do elemento químico: TI

Número Atómico: 81

Massa Atómica = 204, 4

Pertencente ao grupo 14

É mole e maleável. À temperatura ambiente, apresenta-se no estado sólido.
Curiosidade: O Tálio 
 é altamente tóxico, por isso era usado como produto para matar ratos e insetos. Há indícios de que possa causar câncro em seres humanos. Atualmente é usado em detectores de radiação infravermelha e em medicina nuclear. É encontrado e obtido a partir do mineral pirita e, também, é obtido como subproduto de minérios de chumbo e zinco.