quinta-feira, 28 de abril de 2016

trabalho do 2° trimestre


Telefone de Latinha

São duas latas unidas por um barbante permitem a comunicação à distância, transmitindo as ondas da voz pela vibração do barbante, fazendo assim um "telefonezinho".

Grandezas:
  • Dimensão da abertura da latinha
  • Densidade linear
  • Comprimento
  • Massa da cordinha

Materiais:
  • 1 Tesoura
  • 2 Pregos pequenos
  • 1 Martelo
  • 2 latas
  • 10m de Barbante molhado e nylon
  • 1 Fita Isolante para bordas.
Pegue o barbante e corte 10 metros, faça um furo no centro do copo e passe o barbante nas extremidade de cada copo, dando um nó para não soltar-se,
Quem inventou o telefone?


Alexander Graham.
    Nascido em Edimburgo, na Escócia, sua família tinha tradição na correção da fala e de deficiência auditiva. Alexander Graham passou por três faculdades durante sua formação acadêmica, uma em Edimburgo, outra em Londres e na Alemanha onde formou-se em medicina. Como seu pai, Alexander Melville Bell, era instrutor e professor de pessoa surdas, o mesmo sempre possui influencia nesse tema. Em 1872, abriu uma escola para pessoas com surdez e ternou-se professor na Universidade de Boston, onde passou a estudar modos de como a eletricidade consegue emitir som. Descobriu que tal fato era verídico, pois através de dois pedaços de madeira e aço conseguiu construir um aparelho que se tornaria o atual telefone. 


Antonio Meucci.
   Nasceu em São Frediano, na Itália, e formou-se em engenharia industrial e mecânica. Era fascinado por projetos científicos, e  em uma de suas experiencias que consistiu em choques elétricos para tratar doenças. E através disso descobriu que poderia aprofundar suas pesquisa com eletricidade criando um projeto que usava a eletricidade para transmitir sons e em 1855 criou a primeira instalação telefônica, para ajudar sua esposa que ficou paralisada. Seu experimento o levou a extrema pobreza já que não conseguia patentear o mesmo, e durante uma viagem para Nova Iorque sofreu um acidente que o deixou com severas queimaduras, que teve como consequência a venda de seu projeto através de sua esposa. E em 1876, Alexander Graham comprou o protótipo de seu projeto, tomando-o como seu. 



Por que o som propaga-se no barbante?
 O som precisa de uma matéria para se propagar, por isso não se propaga som no vácuo, e os astronautas precisam de rádios para se comunicar. 
Na verdade o som é nada mais, nada menos do que a vibração molecular de uma matéria. 
Quando falamos nesse telefone nossas cordas vocais vibram, fazendo vibrar o ar, que vibra a lata, que por sua vez vibra o barbante, que faz vibrar a outra lata, que vibra o ar, que vibra o tímpano do ouvido e nos faz escutar. 
Tenta segurar o barbante durante o processo pra ver se o som de propaga até a outra lata.

Ondas sonoras

As Ondas Sonoras são Ondas Longitudinais que consistem numa série de Compressões, seguidas de Rarefacções, e que se propagam através de Meios como o ar, a água ou os sólidos. As Ondas Sonoras propagam-se muito melhor, e mais rapidamente, nos materiais sólidos do que no ar.
Quando alguém fala ou emite um som, o ar ondula ou vibra. Os nossos ouvidos captam as vibrações de som, ou ondas de som, e enviam-nas para o nosso cérebro. Só então ouvimos o som.
Quando se aplica tensão ao fio e falamos para uma das latas do telefone, o som vibra pelo fio esticado até à outra lata. A pessoa do outro lado do telefone ouve a mensagem após os seus ouvidos captarem as vibrações de som e as enviarem para o cérebro para serem processadas.
As características físicas do Som são: Frequência, Comprimento de Onda, Amplitude e Velocidade.
Frequência e Comprimento de Onda: A Frequência f representa o número de ondas que passa por um ponto num segundo, medidas em Hertz. O Comprimento de Onda λ é a distância entre dois picos de onda sucessivos. A Frequência e o Comprimento de Onda relacionam-se à Velocidade do Som v pela equação:
λ x f = v
A Amplitude é a diferença entre as pressões máxima e mínima no interior das ondas.
A Velocidade depende do meio, sua temperatura e pressão. Em ar seco, a 20ºC, a Velocidade do Som é, aproximadamente, 343 m/s. A Velocidade é superior em materiais mais densos ou sólidos, tal como a água, aço ou um fio em tensão.

ACÚSTICA: é o estudo das ondas sonoras.

Os conceitos de acústica que ocorre no Telefone de Latinha são:

* Intensidade

A intensidade permite-nos apontar um som forte de um som fraco, dependendo da intensidade da vibração, quando for maior a intensidade mais forte é o som e vice versa.
Existem duas maneiras de intensidade:
Intensidade Física ou Energética - Chamada de limiar de audibilidade, é a intensidade das ondas acústicas.
Intensidade Fisiológica ou Nível Sonoro – Grandeza física capaz de calcular a intensidade do som. A grandeza é medida em Bel cujo submúltiplo é o decibel.

*A altura é considerada a qualidade que faz com que o ouvido possa distinguir um som baixo (grave) de um som alto (agudo).

Som baixo (grave) - baixa freqüência.
Som alto (agudo) - alta freqüência.

*Timbre
O timbre é considerado a qualidade que faz com que o som seja distinguido na mesma intensidade e na mesma altura, mesmo sendo emitidos por fontes diferentes.
Os sons harmônicos, ou seja, as freqüências múltiplas são os responsáveis pelo timbre, pois eles acompanham cada som, por exemplo, se um violino ou um piano emitir a mesma nota musical com intensidades iguais poderá distinguir os dois sons, porém cada um apresentará o seu timbre.
Este fato ocorre pelo fato dos harmônicos acompanharem o som de cada instrumento variando assim em intensidade e quantidade.
Isso da para cada instrumento uma forma de onda diferente. Portanto podemos dizer que o timbre de um som está relacionado à respectiva forma de onda.
O som fundamental , quando se percebe a presença de sons tocados numa mesma altura, porém por instrumentos diferentes


Fontes:
http://omundofisica.blogspot.com.br/2012/10/telefone-de-latinha.html
http://laboratoriosustentavel.blogspot.com.br/2014/11/telefone-de-latinha.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone_de_lata
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/ondas-sonoras.htm
http://macao.communications.museum/por/Exhibition/firstfloor/moreinfo/1_1_7_TinCanTelephones.html
http://www.infoescola.com/fisica/acustica/
http://www.grupoescolar.com/pesquisa/ondas.html

Trabalho do 1° trimestre



ELETROÍMÃ

O eletroímã é um dispositivo pode que ser formado por um prego enrolado por um fio; quando o fio é percorrido por uma corrente elétrica faz com que o prego comporte-se como um ímã permanente; e ao cessar a corrente, o prego é desmagnetizado, deixando de ser um ímã. 

Para fazer um eletroímã você precisa de: 
Um prego de ferro grande; 
  • 1m de fio de cobre esmaltado com diâmetro equivalente a 1mm; 
  • Duas pilhas grandes de 1,5V; 
  • 5 pregos de ferro pequenos. 

Raspe com uma faca as extremidades do fio de cobre, o tamanho deve ser suficiente para que haja contato entre ele e a pilha. 
Agora enrole o fio de cobre no prego como mostra a figura abaixo: 



Ligue uma pilha à outra em série. 
Conecte as extremidades do fio às pilhas, sendo uma em cada polo. 
O eletroímã está pronto. 
Fontes:
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/como-fazer-um-eletroima.htm
ttps://www.youtube.com/watch?v=j2kHpzP7elQ

trabalho do 1° trimestre


CABO DE GUERRA ELÉTRICO

Ao atritarmos dois corpos, como no caso do balão e da lã, cargas elétricas são transferidas de um para o outro. Desta forma, um dos objetos fica com excesso de cargas negativas e o outro com excesso de cargas positivas. Objetos com cargas opostas se atraem e com cargas iguais se repelem.
A lata de refrigerante não foi atritada. Como conseguimos fazer com que ela seja atraída pelo balão? Ao aproximarmos o balão carregado de um objeto eletricamente neutro, induzimos a separação de cargas neste objeto. O lado da lata que está mais próximo do balão ficará com cargas opostas à do balão e o outro lado com excesso de cargas de mesmo sinal. O resultado disso é que o balão atrai a lata.
Quando temos dois balões equilibramos as forças vindas da atração dos dois lados. Esta força depende muito da distância entre o balão e a lata (a força varia com o quadrado da distância).
Materiais: 
  • Bexigas
  • latinha de refri
Tabela de pontuação do 3°c

Grupo
pontuação
10
36
1
31
3
26
6
21
8
18
2
15
7
12
5
9
9
6
10º
4
3


Fontes:
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/cabo-de-guerra-eletrico/293

Trabalhos do 1° trimestre

   


O pêndulo eletrostático, tipo de eletroscópio, se dedica a verificação de cargas de um corpo estudado, ou seja, sua função é constatar se há ou não carga presente e qual o valor que essa se encontra.
É constituído de uma armação fixa onde é prendido um fio, de material não condutor, a uma bolinha de isopor.A partir disso aproximamos um objeto à bolinha para verificar a carga. Se houver o deslocamento dessa, o objeto está eletrizado, se ela permanecer em repouso é porque o objeto está neutro, sem carga. 
Pegue a linha ,faça um L invertido com o canudo e amarre em torno da ponta do L a linha e reforce com fita isolante, deixando um pedaço comprido. Depois, amasse um pedaço de papel alumínio, formando uma bolinha pequena e coloque-a na ponta da linha ..
Materiais:
  • Linha de Barbante
  • Papel alumínio
  • Canudo
  • Fita isolante e durex
Fontes:
http://projetoeletroscopio.blogspot.com.br/2011/04/tipos-de-eletroscopio.html
https://www.youtube.com/watch?v=PTvsGGqagKA


                                                                                                                                                                                                                                                                              
Eletroscópio de folhas

É o mais conhecido e exerce a mesma função que os demais.
Ele é formado de duas folhas de ouro, ou até mesmo de alumínio, presas numa das extremidades de uma haste metálica, e na outra uma esfera de material condutor. Todo esse sistema então, é colocado dentro de um recipiente de vidro, fechado por um objeto de material isolante, de preferência uma rolha.

Enfim, se aproximarmos um objeto eletrizado à esfera superior do eletroscópio, perceberemos que as folhas se afastarão devido a uma semelhança de cargas. Já, se o eletroscópio estiver neutro, as folhas permanecerão paradas.Uma das vantagens desse sistema é identificação do valor da carga do objeto aproximado, tendendo as folhas a se afastarem mais se o eletroscopio possuir carga positiva igualmente a do objeto, e o oposto para quando esses apresentarem carga negativa.

Materiais:
  • Rolha
  • Garrafa de 600ml
  • Arame
  • Bolinha de isopor
Com a garrafa pet, faça um pequeno furo no centro da tampinha. Corte um pedaço pequeno de arame e dobre um pouco na ponta e coloca duas tiras de papel alumínio com mais ou menos 2cm. Passe a outra ponta pelo buraquinho. Envolva a bolinha de isopor com papel alumínio e coloque sob a tampinha encaixando na pontinha do arame que ficou para fora. Use a régua para eletrizar.

Fontes:
http://physicalidesa2012.blogspot.com.br/2012/03/materiais-que-usamos-para-criar-o.html
rojetoeletroscopio.blogspot.com.br/2011/04/tipos-de-eletroscopio.html
rojetoeletroscopio.blogspot.com.br/2011/04/tipos-de-eletroscopio.html


Cronologia dos principais momentos da vida de Galileu:
1564: Nasce em Pisa, em 15 de fevereiro, Galileu Galilei.
1575 a 1577:
Estuda em Florença.
1581 a 1585:
De volta a Pisa, estuda medicina, sem concluir o curso. Em 1584 inicia seus estudos de matemática. Em 1585 abandona a universidade sem obter grau.
1589 a 1592:
Torna-se professor de matemática em sua cidade natal, Pisa.
1592 a 1610:
Ocupando a cátedra de matemática no "Studio de Padua", realiza vários estudos e experiências sobre o problema de queda dos corpos e inventa diversos instrumentos. Em 1600 é publicada o Mysterium Cosmographicum de Kepler. Condenação e morte de Giordano Bruno. Em 1607 escreve a Defesa contra as Calúnias e Imposturas de Baldesar Capra. Em 1609 aperfeiçoa o telescópio.
1610:
Publica o Sidereus Nuncius (Mensageiro das Estrelas), obra que obteve grande repercussão na Europa. Nela, Galileu divulga o resultado de suas observações som o telescópio, afirmando, por exemplo, a existência de montanhas na Lua e de quatro satélites em torno de Júpiter. Retorna a Florença.
1610 a 1632:
Prossegue com suas observações astronômicas, polemizando intensamente com seus opositores. Critica abertamente a física aristotélica e o sistema cosmológico de Ptolomeu. Em 1612 publica o Discurso sobre as Coisas que estão sobre a Água e História e Demonstrações sobre as Manchas Solares. O dominicano Lorini denuncia a doutrina de Copérnico como herética. Em 1615 Lorini aponta Galileu ao Santo Ofício. Galileu recebe, em 1616, uma advertência formal da Inquisição, que condena as teorias sobre o movimento da Terra e proíbe o ensino do sistema heliocêntrico de Copérnico. Nesse ano, escreve o Discurso sobre o Fluxo e o Refluxo do Mar. É convocado para depor perante o cardeal Belarmino. Um decreto da Sagrada Congregação do Índex proíbe a doutrina de Copérnico. Galileu retorna a Florença em junho.
1623:
Inicia o Diálogo sobre os Dois Maiores Sistemas do Mundo.
1632:
Publica em Florença o Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Diálogo sobre os Dois Maiores Sistemas do Mundo), em fevereiro, criticando de novo o sistema aristotélico e defendendo Copérnico. Cinco meses depois, o livro é proibido pela igreja católica. Em outubro, recebe ordem de apresentar-se em Roma.
1633:
Inicia-se em 12 de abril o processo contra Galileu. Em 22 de junho, o cientista é obrigado a abjurar suas convicções. Condenado ao cárcere privado, vai para Arcetri e retoma seus estudos de mecânica.
1638:
Após algumas tentativas frustadas, publicam-se, na Holanda, o Discurso sobre Duas Novas Ciências, redigidos na prisão. Galileu já está completamente cego, mas segue suas investigações.
1642:
Em 18 de janeiro, morre Galileu, em Arcetri, com 78 anos.
Poema para Galileu
Estou olhando o teu retrato, meu velho pisano, aquele teu retrato que toda a gente conhece, em que a tua bela cabeça desabrocha e floresce sobre um modesto cabeção de pano.
Aquele retrato da Galeria dos Ofícios da tua velha Florença.
(Não, não, Galileu! Eu não disse Santo Ofício. Disse Galeria dos Ofícios).
Aquele retrato da Galeria dos Ofícios da requintada Florença.
Lembras-te? A ponte Vecchio, a Loggia, a Piazza della Signoria...
Eu sei... Eu sei...
As margens doces do Arno às horas pardas da melancolia.
Ai que saudade, Galileu Galilei!
Olha. Sabes? Lá na Florença está guardado um dedo da tua mão direita num relicário.
Palavra de honra que está!
As voltas que o mundo dá!
Se calhar até há gente que pensa que entraste no calendário.
Eu queria agradecer-te, Galileu, a inteligência das coisas que me deste.
Eu, e quantos milhões de homens como eu a quem tu esclareceste, ia jurar - que disparate, Galileu!
- e jurava a pés juntos e apostava a cabeça sem a menor hesitação - que os corpos caem tanto mais depressa quanto mais pesados são.
Pois não é evidente, Galileu?
Quem acredita que um penedo caia com a mesma rapidez que um botão de camisa ou que um seixo da praia?
Esta era a inteligência que Deus nos deu.
Estava agora a lembrar-me, Galileu, daquela cena em que tu estavas sentado num escabelo e tinhas à tua frente um guiso de homens doutos, hirtos, de toga e de capelo a olharem-te severamente.
Estavam todos a ralhar contigo, que parecia impossível que um homem da tua idade e da tua condição, se estivesse tornando um perigo para a Humanidade e para a civilização.
Tu, embaraçado e comprometido, em silêncio mordiscava os lábios, e percorrias, cheio de piedade, os rostos impenetráveis daquela fila de sábios.
Teus olhos habituados à observação dos satélites e das estrelas, desceram lá das suas alturas e pousaram como aves aturdidas - parece-me que estou a vê-las -, nas faces grávidas daquelas reverendíssimas criaturas.
E tu foste dizendo a tudo que sim, que sim senhor, que era tudo tal qual conforme suas eminências desejavam, e dirias que o Sol era quadrado e a Lua pentagonal e que os astros bailavam e entoavam à meia-noite louvores à harmonia universal.
E juraste que nunca mais repetirias nem a ti mesmo, na própria intimidade do teu pensamento, livre e calma, aquelas abomináveis heresias que ensinavas e escrevias para eterna perdição da tua alma.
Ai, Galileu!
Mal sabiam os teus doutos juízes, grandes senhores deste pequeno mundo, que assim mesmo, empertigados nos seus caldeirões de braços, andava a correr e a rolar pelos espaços à razão de trinta quilômetros por segundo.
Tu é que sabias Galileu Galilei.
Por isso eram teus olhos misericordiosos, por isso era teu coração cheio de piedade, piedade pelos homens que não precisam sofrer homens ditosos a quem Deus dispensou de buscar a verdade.
Por isso, estoicamente, mansamente, resististe a todas as torturas, a todas as angústias, a todos os contratempos, enquanto eles, do alto inacessível das suas alturas, foram caindo, caindo, caindo, caindo, caindo sempre, e sempre, ininterruptamente, na razão direta dos quadrados dos tempos.
Antônio Gedeão

Fontes: http://matematica-na-veia.blogspot.com.br/2008/02/15-de-fevereiro-aniversrio-de-galileu.html

Postagens do 1° trimestre


Significado de Aurora Boreal

Aurora boreal são fenômenos que ocorrem nas regiões polares do norte do planeta Terra, além de outros, como Júpiter, Saturno e Marte. A aurora boreal pode ser vista durante a noite ou no final da tarde, e são vistos, a olho nu, luzes coloridas e brilhantes, geralmente avermelhadas e esverdeadas.
norte do planeta Terra, além de outros, como Júpiter, Saturno e Marte. A aurora boreal pode ser vista durante a noite ou no final da tarde, e são vistos, a olho nu, luzes coloridas e brilhantes, geralmente avermelhadas e esverdeadas.

A aurora boreal toma a forma de arcos homogêneos junto ao horizonte, bandas irregulares que se unem para formar as auroras móveis em forma de cortina, semelhantes a nuvens com limites pouco nítidos, raios que se separam formando leque. Também há formação de uma coroa boreal brilhante, formada no zênite magnético, onde parecem convergir todos os raios e luz difusa. A altura da aurora boreal oscila entre os 100-120 km, embora nas regiões ainda iluminadas pelo sol possam aparecer abaixo dos 80 km ou acima de 1000 km.

A intensidade luminosa das auroras é muito variável, irregular e pulsante. A cor é muitas vezes esverdeada porque corresponde ao espectro de oxigênio.

A aurora boreal ocorre devido ao contato dos ventos solares com o campo magnético do planeta. Aurora boreal foi um nome criado pelo cientista Galileu Galilei, no ano de 1619, por causa de uma deusa romana do amanhecer, chamada de Aurora, e de seu filho, chamado Bóreas.

A aurora boreal ocorre geralmente nos meses de setembro a outubro, e de março a abril, épocas de maior atividade das manchas solares. No hemisfério sul, a aurora boreal é conhecida como aurora austral. A aurora boreal pode ser reproduzida artificialmente, por exemplo, através de explosões nucleares ou em laboratório.

No nosso planeta é possível ver esses fenômenos na Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, Alasca, Canadá, Groenlândia, Escócia, Rússia, Ilhas Faroé etc.

Fontes: http://www.significados.com.br/aurora-boreal/