terça-feira, 20 de março de 2007

Matéria do dia 16.03.2007 - 5º período!

2. Dilatação Superficial

Toda vez que um objeto é aquecido e aumenta a largura e o comprimento teremos uma dilatação de superfície.

S= So x β x ΔT

S - Variação da superfície [m²]
So - Superfície inicial [m²]

β - Coeficiente de dilatação superficial [1/ºC]
ΔT - Variação de temperatura [ºC]


3. Dilatação Volumétrica

Sempre que houver mudanças na temperatura em um objeto em três dimensões (3D), com igual proporção de matéria teremos uma dilatação volumétrica.

V= Vo x γ x ΔT

V - Variação do volume [m³]
Vo - Volume inicial [m³]
γ - coeficiente de dilatação volumétrica [1/ºC]
ΔT - Variação de temperatura [ºC]

* Relação entre as Dilatações Térmicas:


L = Lo x α x ΔT > L = Lo x α x ΔT
S = So x β x ΔT > S = So x x ΔT
V= Vo x γ x ΔT > V = Vo x 3α x ΔT




sexta-feira, 16 de março de 2007

Matéria do dia 15.03.2007 - 4º período

Equilíbrio Térmico


Sempre que varia a temperatura de um objeto e dependendo de suas condições físicas, seus átomos podem apresentar informações importantes deste material ou objetivo. A dilatação é uma dessas características.
Existem três tipos de dilatação
* Linear (1 dimensão)
* Superficial (2 dimensões)
* Volumétrica (3 dimensões)

1. Dilatação linear:
Refere-se ao grau de agitação dos átomos em linhas, determinado por:
L=Lo.α.ΔT

L> variação do comprimento [m]
Lo> comprimento inicial [m]
α> coef. de dilatação linear[1/ºCm]
ΔT> variação temperatura [ºC]

Matéria do dia 013.03.2007 - 2º período

* Temperatura: É a medida de agitação de átomos ou moléculas de um objeto.

* Equilíbrio Térmico: Ocorrre sempre que dois ou mais obejtos de diferentes temperaturas entram em contato.
A medida que a temperatura aumenta, os objetos apresentam mudanças nas suas características como dilatação, elasticidade e condutividade elétrica.

Matéria do dia 09.03.2007 - 5º período

Termologia:
É o estado das variações de temperatura em qualquer objeto ou ambiente. Existem três escalas de temperaturas conhecidas: Celsius, Kelvin e Fahrenheit.



C=26ºC + 273 = 299K
K = ?
K = 299 - 273 = 26ºC

1. Um laboratório apresenta temperatura de 320K. Qual será este valor em Celsius?
2. Para aquecer um metal e torná-lo maleável devemos ter uma temperatura acima de 150ºC. Qual será este valor em Fahrenheit?
3. Um físico desenvolveu uma escala conforme o desenho abaixo:

Qual será a temperatura de 20ºC na escala R?




Matéria do dia 01.03.2007 - 4º período

Leis de Newton

1º Inércia: Todo objeto que está parado tem de a permanecer parado e todo objeto que está em movimento tem de a continuar em movimento, dependendo apenas do referencial.

2º Força: É a razão entre a massa e a força aplicada sobre um objeto.
F= M x A P=MxG

3º Ação e reação: Para todo movimento de um objeto existe uma reação e uma ação, igual e contrária. As forças são proporcionais.

Tema de casa:
4. Sabe-se que, os continentes afastam-se a uma velocidade de 2cm ao ano. Determine a energia cinética para uma ilha de 3x10> elevado na 6 potencia kg.

terça-feira, 13 de março de 2007

Tipos de Energia

1- Energia Cinética
-> Aplica-se ao plano
-> Relação direta com velocidade
-> Ec = m.v²/2 [J]
m -> Quilogramas
v -> m/s


2- Energia Potencial
-> Aplica-se a queda livre ou declive/aclive
-> Relação direta com altura (h)
-> Epg = m.g.h
m -> Quilogramas
h -> Metros
g -> 10 m/s² ---> Lembrando que a gravidade sempre será 10 m/s²


3- Energia Elástica
-> Aplica-se para deformação de objetos
-> Relação com comprimento (x)
-> El = k.x [J]
K -> J/m
x -> Metros