terça-feira, 31 de agosto de 2010

Outro exemplo:

*Batimento Cardíaco com 80 batimentos por minuto.

Tendo-se a Amplitude,(f)frequência,período e Ciclo. Vejamos: 80b ▬ 1min=60s


1b ▬ T



Multilplica-se em cruz:



= T=60/80=0,75s



frequência=1/1



Frequência(f) em unidades de hertz (Hz) e período em segundos.



1 hertz=1/s



f=1/0,75=1,33 hertz obs.: Cada som tem uma frequência diferente.

Outro exemplo:



Lambda que é a Distância entre as duas Cristas(ou dois Vales) da onda.

Obs.:Quando menor a Lambda,menor a distância entre dois vales.

Também tendo o ciclo,que é o intervalo para voltar ao ponto inícial.Cada onda tem uma velocidade diferente,de acordo com o meio.

O meio é o local onde o objeto ocorre,onde está se movimentando.

segunda-feira, 30 de agosto de 2010

Energia e Ondas

Movimentos repetitivos simples são denomiados de MHS-Movimento Harmônico Simples,ficam no mesmso movimento ondulatório,assim perdendo energia e voltando ao início.Como mostra as imagens abaixo:

Podemos dizer também que objetos com movimento ''eternamente'' voltam ao início mas com movimentos repetitivos.Com ou a ausência do ar. Quanto aos objetos contínuos,não voltam ao início,assim não havendo Período(tempo gasto para o objeto sair do início e voltar ao início).

Experimento Imaginário:Situações ideais(ou não-reais).Despreza-se a resistência do ar,sem atrito entre o objeto e o ar.

Objetos com MHS,tem em comum:

-Objeto material (massa).

-Impacto;

-Ponto de equilíbrio;

-Amplitude:maior distância do objeto em MHS ao ponto de equilíbrio;

-Ciclo;

-Período:é o tempo gasto para ele sair do início e voltar ao início;

-Frequência:número de ciclos em um intervalo de tempo.

Exemplo:Pêndulo

a)Período (T)=1s

f=(frequência)1 ciclo por segundo.

b)T=2s

f=1 ciclo/2s=1/2 ciclos/s

c)T=6s

f=1 ciclo/6s

1 ciclo=6s

x=1s

x=1/6

Ondas e Som

-Identificar Grandezas
-Criar Hipóteses
-Fazer Previsões

Ondas:
-Som/ar;
-Luz;
-Água;
-Impacto;
-Energia.

-Ondas têm em comum:
-Elementos ou matéria;
-Vibração;
-Ruído;
-Calor;
-Movimento.

Obs.:Onda,ou pulso de onda,é qualquer pertubação que se propaga através de um meio e, durante a propagação,transmite energia aos pontos de meio.
As ondas transportam energia e quantidade de movimento,mas não transportam matéria.Durante a passagem de uma onda,os pontos do meio apenas vibram em torno de uma posição de equilíbrio.

quinta-feira, 24 de junho de 2010

Comportamento das Moléculas conforme a Temperatura

As moléculas tendem a se movimentar através da quantidade de calor ou energia que é dado á elas,assim modificando o estado delas,que pode ser sólido,líquido ou gasoso
Exemplo: se a energia passada para as moléculas for alta, elas começam a entrar no estado gasoso (tendem a se separar).E se diminuir,entram no estado sólido(ficam juntas).
Como mostra as imagens
abaixo:

Vejamos outros Cálculos.

Uma chaleira de alumínio de 600g, contém 1.400g de água à 20ºC .
Quantas calorias são necessárias para aquecer a água e a chaleira à 100ºC?
água=Q=m.c.deltaT
Q=1.400g .1.80=112.000cal.
chaleira=Q=m.c.deltaT
Q=600.0,217.80=10.416
12.000+1.0416=122.416cal.

Quantos gramas de gás natural são usados nesse aquecimento, se a perda de calor para a atmosfera for de 30%?
Q=153.020:70.100=218.600cal
Q=1.210,6=119.000.y
y=218,6:119.000=0,0018kg=1,8g

sexta-feira, 4 de junho de 2010

Calculando o Calor Latente de uma Substância.

Sabemos que o Calor Latente é o necessário para mudar o estado de uma substância.
Tais como: Q(quantidade de calor) é proporcional à m(massa),Q é proporcional á L(calor latente) e Q=ML.Contudo,vamos calcular a quantidade de calor necessária para que 200g de gelo
a -20ºC sejam transformados em água líquida a 30ºc, são dados:Calor de fusão de gelo=Lf=80cal/g,Calor específico do gelo=Cg=0,50 cal/g e Calor específico da água líquida =Ca=1,0cal/gºC.
Primeiro vamos calcular a quantidade de cal(caloria), foi usado para derreter o gelo.Em seguida a quantidade de cal, que foi usado para mudar o estado do gelo(sólido para o gasoso).Depois a quantidade de cal,que foi usada para alcançar a temperatura 30ºC.
Fórmula:Q=m.c.delta T(temperatura final ou temperatura inícial).
Q=2.000.0,5.20=2.000 cal
Q=m.Lf(fusão)=200.80=16.000 cal.
Q=200.1.3=6.000 cal.
Q total=Q+Q+Q=24.000 cal ou 24 cal.

Experimento- Quem libera mais Calor?

Temos duas bolinhas,uma de metal e outra de vidro.Vamos colocá-las na água e deixar que ferva,assim cada uma das bolinhas terá uma temperatura, uma vez que aquecidas.Em seguida retiramos da água aquecida e colocamos cada bolinha em um recipiente com água temperatura ambiente,e em seguida medindo a temperatura de cada uma delas,colocamos o termômetro. Conforme,nessa experência,ocorreu que, a bolinha de vidro esquentou rápido e liberou mais calor,logo a de metal esfriou rapidamente.Observação: as bolinhas receberam energia térmica ao mesmo tempo e conforme acabarão tendo temperaturas diferentes, justamente pela transmissão da agitação térmica, e pelo aumento de velocidade dos átomos.