quinta-feira, 1 de março de 2012

Hidrostática

        Chamamos hidrostática a ciência que estuda os fluídos em equilíbrio estático.


Fluido

        Fluido é uma substância que tem a capacidade de escoar. Quando um fluido é submetido a uma força tangencial, deforma-se de modo contínuo, ou seja, quando colocado em um recipiente qualquer, o fluido adquire o seu formato.
        Podemos considerar como fluidos líquidos e gases.
        Particularmente, ao falarmos em fluidos líquidos, devemos falar em sua viscosidade, que é a atrito existente entre suas moléculas durante um movimento. Quanto menor a viscosidade, mais fácil o escoamento do fluido.


Pressão

        Ao observarmos uma tesoura, vemos que o lado onde ela corta, a lâmina, é mais fina que o restante da tesoura. Também sabemos que quanto mais fino for o que chamamos o "fio da tesoura", melhor esta irá cortar.
        Isso acontece, pois ao aplicarmos uma força, provocamos uma pressão diretamente proporcional a esta força e inversamente proporcional a área da aplicação.
        No caso da tesoura, quanto menor for o "fio da tesoura" mais intensa será a pressão de uma força nela aplicada.
        A unidade de pressão no SI é o Pascal (Pa), que é o nome adotado para N/m².
       Matematicamente, a pressão média é igual ao quociente da resultante das forças perpendiculares à superfície de aplicação e a área desta superfície.

p = F / A

Sendo:   p = Pressão (Pa)
             F = Força (N)
             A = Área (m²)

Exemplo: Uma força de intensidade 30N é aplicada perpendicularmente à superfície de um bloco de área 0,3m², qual a pressão exercida por esta força?

p = F/A            p = 30/0,3         p = 10 Pa 





 
Densidade

       Quando comparamos dois corpos formados por materiais diferentes, mas com um mesmo volume, quando dizemos que um deles é mais pesado que o outro, na verdade estamos nos referindo a sua densidade. A afirmação correta seria que um corpo é mais denso que o outro.
       A unidade de densidade no SI é kg/m³.
       A densidade é a grandeza que relaciona a massa de um corpo ao seu volume.

d = m / V

Onde:   d = Densidade (kg/m³)
            m = Massa (kg)
            V = Volume (m³)

Exemplo: Qual a massa de um corpo de volume 1m³, se este corpo é feito de ferro? Dado: densidade do ferro = 7,85g/cm³

Convertendo a densidade para o SI:
d = 7,85g/cm³ = 7,85 x 10³ kg/m³ = 7 850 kg/m³

d = m/V          7850 = m/1       m = 7 850 kg
                                   


Miguilim

      
        Um dos escritores mais inventivos da literatura brasileira, o mineiro Guimarães Rosa, presenteou seus leitores com uma estória - como ele gostava de chamar suas criações - que trata das experiências de um menininho chamado Miguilim.
        Miguilim, o personagem da narrativa de Rosa, vive no Mutum, um pequeno vilarejo situado no sertão de Minas Gerais. Um dia o médico chega à cidade de Miguilim e descobre que o menino é míope, por isso tem tanta dificuldade de enxergar a beleza da vida:

  "[...] E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguilim, com todo o jeito.
 - Olha, agora!
 Miguilim olhou. Nem podia acreditar! Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas [...].
  [...] E Miguilim olhou para todos, com tanta força. Saiu lá fora. Olhou os matos escuros de cima do morro, aqui a casa, a cerca de feijão-bravo e são-caetano; o céu, o curral o quintal [...]
(ROSA, J. G. in Manoelzinho e Miguilim, editora nova Fronteira, 11ª edição, p.149, p.151)

        Miguilim ficou deslumbrado diante de um mundo mais bonito e maior do que aquele que seus olhos míopes estavam acostumados a ver. Sua percebção dos objetos, das luzes, das cores e das pessoas fora modificada por uma nova maneira de olhar. O menino da história pressente que, desde que utilize os óculos, nunca mais deixará de perceber os detalhes daquilo que tem diante de si. ASSIM, É TAMBÉM COM O CONHECIMENTO.

 O CONHECIMENTO TORNA POSSÍVEL NOS SENTIRMOS PARTICIPANTES DO MUNDO EM QUE VIVEMOS.

terça-feira, 21 de fevereiro de 2012

Humor e Física


A força gravitacional é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância.

Quanto maior a massa de um planeta, maior é a força gravitacional.

Podemos pegar como exemplo o planeta Júpiter que, pelo fato de ter uma força gravitacional muito grande devido a sua massa, tem muito mais facilidade em atrair corpos menores. Enquanto a Terra possui apenas uma lua, Júpiter tem pelo menos 63 luas orbitando ao seu redor.

Em 1994, o cometa Shoemaker-Levy 9, atraído pela enorme força gravitacional de Júpiter, chocou-se contra o planeta gigante.

►Possíveis conversas entre a Lua e a Terra:

1ª Lua - "Devolve isso, Terra. O Tonho é meu." (Sacaram? Tonho? Tonho da Lua da novela Mulheres de areia? Pff, eu esperava mais de vocês.)

2ª Lua - "Terra, a maré..." (Pegaram? Lembram daquelas coisas de meninas? Amar é... Pff, vocês já foram melhores.)

3ª Lua - "Adoro Lucas Silva e Silva!"
Terra - "Acho que você vive no mundo da Lua." (Alguém lembra da série Mundo da Lua?)
 


Por que as coisas caem? Culpa da gravidade.
Com uma capacidade de generalização incrível e um conhecimento razoável em Matemática, Newton descobriu que dois pontos materiais se atraem com forças proporcionais às suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa.
Esta é a Lei da Gravitação Universal e pode ser aplicada para qualquer corpo material.
 


*A maçã, um pseudofruto segundo as definições da biologia, está presente na história da humanidade de diversas formas. Em contos de fada, como na história da Branca de Neve, a maçã envenenada é um objeto importante da trama. Guilherme Tell, conhecido por sua habilidade com a besta, teve de acertar uma maçã na cabeça de seu filho que estava amarrado a uma árvore. Na religião, a maçã aparece como fruto proibido. Na tirinha acima, no lugar da jaca, de acordo com relatos, a maçã seria ‘fruto’ de inspiração para Isaac Newton, que a partir de observações e alguns cálculos, chegou à Lei da Gravitação Universal.
Se ele não tivesse descoberto esta lei teríamos muitas pessoas formadas, não é, físicos?

Para saber mais:
http://ecalculo.if.usp.br/historia/newton.htm (Aqui conta um pouco sobre Newton.)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton (Informações sobre Newton e suas contribuições para humanidade.)
http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=38782&op=all (Encontra-se, neste site, uma reportagem sobre o relato de Isaac Newton e a maçã. Há uma indicação da biografia de Newton feita por Willian Stukeley, em 1752. )

sábado, 19 de novembro de 2011

Inércia


Fonte: http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm

As Leis de Newton - Material de Apoio

DINÂMICA

Quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que vem à cabeça é a clássica e mitológica de Isaac Newton, lendo seu livro sob uma macieira. Repentinamente, uma maçã cai sobre a sua cabeça. Segundo consta, este foi o primeiro passo para o entendimento da gravidade, que atraia a maçã.


Com o entendimento da gravidade, vieram o entendimento de Força, e as três Leis de Newton.


Na cinemática, estuda-se o movimento sem compreender sua causa. Na dinâmica, estudamos a relação entre a força e movimento.

Força: É uma interação entre dois corpos.

O conceito de força é algo intuitivo, mas para compreendê-lo, pode-se basear em efeitos causados por ela, como:


Aceleração: faz com que o corpo altere a sua velocidade, quando uma força é aplicada.


Deformação: faz com que o corpo mude seu formato, quando sofre a ação de uma força.

Força Resultante: É a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um corpo.

Dadas várias forças aplicadas a um corpo qualquer:
A força resultante será igual a soma vetorial de todas as forças aplicadas:




Leis de Newton
As leis de Newton constituem os três pilares fundamentais do que chamamos Mecânica Clássica, que justamente por isso também é conhecida por Mecânica Newtoniana.

1ª Lei de Newton - Princípio da Inércia
  • Quando estamos dentro de um carro, e este contorna uma curva, nosso corpo tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes da curva, isto dá a impressão que se está sendo "jogado" para o lado contrário à curva. Isso porque a velocidade vetorial é tangente a trajetória.
  • Quando estamos em um carro em movimento e este freia repentinamente, nos sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar em movimento.
estes e vários outros efeitos semelhantes são explicados pelo princípio da inércia, cujo enunciado é:
"Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento."
Então, conclui-se que um corpo só altera seu estado de inércia, se alguém, ou alguma coisa aplicar nele uma força resultante diferente se zero.

2ª Lei de Newton - Princípio Fundamental da Dinâmica

Quando aplicamos uma mesma força em dois corpos de massas diferentes observamos que elas não produzem aceleração igual.
A 2ª lei de Newton diz que a Força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, ou seja:
ou em módulo: F=ma

Onde:
F é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo (em N);
m é a massa do corpo a qual as forças atuam (em kg);
a é a aceleração adquirida (em m/s²).

A unidade de força, no sistema internacional, é o N (Newton), que equivale a kg m/s² (quilograma metro por segundo ao quadrado).
Exemplo:
Quando um força de 12N é aplicada em um corpo de 2kg, qual é a aceleração adquirida por ele?
F=ma
12=2a
a=6m/s²

Força de Tração

Dado um sistema onde um corpo é puxado por um fio ideal, ou seja, que seja inextensível, flexível e tem massa desprezível.
Podemos considerar que a força é aplicada no fio, que por sua vez, aplica uma força no corpo, a qual chamamos Força de Tração .

3ª Lei de Newton - Princípio da Ação e Reação

Quando uma pessoa empurra um caixa com um força F, podemos dizer que esta é uma força de ação. mas conforme a 3ª lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra força com módulo e direção iguais, e sentido oposto a força de ação, esta é chamada força de reação.
Esta é o princípio da ação e reação, cujo enunciado é:
"As forças atuam sempre em pares, para toda força de ação, existe uma força de reação."


As Leis de Newton - Simulados

Abaixo seguem alguns links de simulados on-line sobre as Leis de Newton:

http://www.fisicafacil.pro.br/Sleis.htm

http://www.fisicafacil.pro.br/Sleis01.htm

http://www.fisicafacil.pro.br/Sleis02.htm

http://www.fisicafacil.pro.br/Sleis03.htm

http://www.fisicafacil.pro.br/Saplicacao1.htm

http://www.fisicafacil.pro.br/simulados.htm

domingo, 6 de novembro de 2011

O Sistema Solar e seus Planetas

Sistema Solar


O sistema solar é composto pelo sol, planetas, seus satélites, e os chamados pequenos corpos que são: asteroides, cometas, meteoros entre outros. Todos estes corpos celestes são comandados pelo sol, ou para que possamos entender de forma simplificada, giram em torno do sol.




O sol é a estrela mais próxima da Terra. As outras bilhões de estrelas que compõem o universo estão tão distantes que vemos apenas à noite como pequenos pontos de luz.




Os 8 planetas que fazem parte do sistema solar são: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Importante lembrar aqui, que até Agosto de 2006, Plutão era considerado o nono planeta, desde então passou a ser classificado como planeta anão.


Os planetas menores e mais próximos do sol são compostos de rochas e metais - Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os planetas maiores e mais distantes do sol são planetas gasosos - Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. É isto mesmo são planetas que são formados basicamente por hidrogênio e hélio!


Mercúrio
É o planeta mais próximo do Sol. Também destaca-se por ser menor de todos os planetas!
Distância média do Sol: 57.910.000 km
Diâmetro: 4.878 km
Temperatura média: 800 ºC
Aceleração da Gravidade: 3,7 m/s2


Vênus
O segundo planeta mais próximo do sol. O planeta mais brilhante de todos!
Distância do Sol: 108.200.000 km
Diâmetro: 12.103,6 km
Temperatura média: 480 ºC
Aceleração da Gravidade: 8,8 m/s2


Terra
O terceiro planeta a partir do Sol. Somos o quinto maior planeta do sistema solar e o único capaz de suportar vida! 70% da superfície da Terra é coberto por água, o que é essencial à vida!
Distância do Sol: 149.600.000 km
Diâmetro: 12,756.3 km
Temperatura média: 15 ºC
Aceleração da Gravidade: 9,8 m/s2


Marte
O quarto planeta a partir do Sol. Também conhecido por planeta vermelho devido a sua cor.
Distâncias do Sol: 227.940.000 km
Diâmetro:6.794 km
Temperatura média: -63 ºC
Aceleração da Gravidade: 3,8 m/s2


Júpiter
O quinto planeta a partir do Sol. É o maior de todos os planetas!
Distância do Sol: 778.330.000 km
Diâmetro: 142.984 km
Temperatura média: -150 ºC
Aceleração da Gravidade: 26,4 m/s2


Saturno
O sexto planeta a partir do Sol. Planeta famoso por seus incríveis anéis formados por partículas de rocha e gelo. Também é o planeta que possui o maior número de luas!
Distância do Sol: 1.429.400.000 km
Diâmetro: 120.536 km
Temperatura média: -130 ºC
Aceleração da Gravidade: 11,5 m/s2


Urano
O sétimo planeta a partir do Sol. É o único planeta que gira de lado! Ou seja paralelo a sua órbitas ao invés de perpendicular como os demais inclusive a Terra.
Distância em relação ao Sol: 2.870.990.000 km
Diâmetro: 51.118 Km
Temperatura média: -214 ºC
Aceleração da Gravidade: 11,7 m/s2


Netuno
O oitavo planeta a partir do Sol e o mais distantes deles. Semelhante a Urano se destaca pelo sua cor azulada!
Distância do Sol: 4.504.000.000 km
Diâmetro: 49.528 km
Temperatura média: -220 ºC
Aceleração da Gravidade: 11,8 m/s2