A necessidade do ser humano de compreender o ambiente que o cerca e explicar os fenômenos naturais é a gênese da Física.
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Aqui no blog você tem todas as aulas que precisa para estudar Física para a sua escola e para os vestibulares. As aulas são divididas em trê...
quarta-feira, 8 de janeiro de 2020
terça-feira, 7 de janeiro de 2020
segunda-feira, 6 de janeiro de 2020
domingo, 5 de janeiro de 2020
Arte do Blog
Eugène-Henri-Paul Gauguin era filho de um jornalista francês e de uma escritora peruana. Viveu em Lima de 1851 a 1855. Aos 17 anos, entrou para a Marinha Mercante, onde permaneceu por cinco anos e teve a oportunidade de visitar o Panamá e o Pacífico. Aos 23 anos, esteve no Brasil, passando um mês no Rio de Janeiro. Em 1871, Gauguin retornou a Paris e começou a trabalhar como corretor de valores e a pintar nas horas livres. Casou-se com uma dinamarquesa, Mette Sophie Gad, com quem teve cinco filhos.
Em 1901, estabeleceu-se nas Ilhas Marquesas, morrendo dois anos depois.
Fonte: UOL Educação
sábado, 4 de janeiro de 2020
Especial de Sábado
Efeitos estudados em Física e seus descobridores
Efeito Leidenfrost
Borges e Nicolau
Efeito Leidenfrost
Borges e Nicolau
Johann Gottlob Leidenfrost (1715 -1794), médico e teólogo alemão, estudou pela primeira vez o seguinte fenômeno: quando se derrama um pouco de água sobre uma chapa muito quente (a uma temperatura bem superior à do ponto de ebulição da água) e disposta horizontalmente, a água se divide em gotículas e não se vaporiza imediatamente. Forma-se uma camada de vapor (que é um isolante térmico) de modo que as gotículas de água não fiquem em contato direto com a chapa, mas bóiem sobre o vapor. Assim, a água sofre lenta vaporização. Este efeito é conhecido como Efeito Leidenfrost.
O efeito Leidenfrost ocorre, de um modo geral, quando um líquido está na presença de um sólido cuja temperatura é bem superior à do ponto de ebulição do líquido. Nestas condições, o líquido se vaporiza lentamente devido à camada de vapor isolante que se forma. Por exemplo, aquecendo-se uma pequena esfera metálica a uma temperatura muito superior à de ebulição da água e introduzindo-a num recipiente contendo água, observa-se que inicialmente a água não ferve devido à camada de vapor de água que se forma sobre a esfera. Com o decorrer do tempo a esfera esfria, a camada isolante de vapor se extingue e a água ferve bruscamente.
Clique para ampliar
Clique aqui para assistir a vídeos sobre o efeito Leidenfrost.
Nota: Os vídeos têm finalidade meramente ilustrativa. Não recomendamos a execução dos experimentos por envolverem temperaturas elevadas e com risco de provocar queimaduras.
Próximo Sábado: iniciaremos uma nova série sobre os ganhadores do Premio Nobel de Física, desde sua implantação em 1901. O primeiro cientista a receber o Premio Nobel de Física foi Wilhelm Conrad Röntgen, pela descoberta dos raios X.
sexta-feira, 3 de janeiro de 2020
Física do cotidiano
Preparamos 10 questões para você testar seus conhecimentos básicos. As respostas serão publicadas na próxima sexta-feira, dia 10.
Borges e Nicolau
Questão 1
Você dispõe de dois copos de vidro, sendo um grosso e outro fino. Ao preenchê-los com água quente o copo mais grosso se rompe. Por que isto ocorre?
Questão 2
Após uma rápida chuva, num dia quente, a sensação de calor se acentua. Explique a razão deste fato.
Questão 3
Em um dia quente o vento e as correntes de ar produzidas por ventiladores amenizam a sensação de calor. Por que?
Questão 4
No clube que Paulo se associou existe a possibilidade de fazer sauna seca ou sauna a vapor. Paulo quer sentir a menor sensação de calor. Qual das saunas deve escolher?
Questão 5
Por que um banhista sente mais frio ao sair da água, enquanto o corpo está molhado?
Questão 6
O café colocado em uma xícara está excessivamente quente. Para esfriá-lo assopramos a superfície do líquido. Explique por que o café esfria.
Questão 7
Uma dona de casa verifica se o ferro de passar roupa está quente, molhando um dedo com saliva e encostando rapidamente no ferro. Por que o dedo dela não queima?
Questão 8
Periodicamente, nas geladeiras antigas, o gelo que se forma sobre o congelador deve ser retirado. Por que?
Questão 9
Por que, embora estejam à mesma temperatura, ao tocarmos numa maçaneta metálica e na porta de madeira temos a sensação que a maçaneta está mais fria?
Questão 10
Para assar um alimento uma dona de casa o embrulha em papel alumínio, que possui uma face brilhante e outra fosca. O cozimento ocorrerá mais rapidamente se a face fosca do papel alumínio ficar para dentro ou para fora?
Borges e Nicolau
Questão 1
Você dispõe de dois copos de vidro, sendo um grosso e outro fino. Ao preenchê-los com água quente o copo mais grosso se rompe. Por que isto ocorre?
Questão 2
Após uma rápida chuva, num dia quente, a sensação de calor se acentua. Explique a razão deste fato.
Questão 3
Em um dia quente o vento e as correntes de ar produzidas por ventiladores amenizam a sensação de calor. Por que?
Questão 4
No clube que Paulo se associou existe a possibilidade de fazer sauna seca ou sauna a vapor. Paulo quer sentir a menor sensação de calor. Qual das saunas deve escolher?
Questão 5
Por que um banhista sente mais frio ao sair da água, enquanto o corpo está molhado?
Questão 6
O café colocado em uma xícara está excessivamente quente. Para esfriá-lo assopramos a superfície do líquido. Explique por que o café esfria.
Questão 7
Uma dona de casa verifica se o ferro de passar roupa está quente, molhando um dedo com saliva e encostando rapidamente no ferro. Por que o dedo dela não queima?
Questão 8
Periodicamente, nas geladeiras antigas, o gelo que se forma sobre o congelador deve ser retirado. Por que?
Questão 9
Por que, embora estejam à mesma temperatura, ao tocarmos numa maçaneta metálica e na porta de madeira temos a sensação que a maçaneta está mais fria?
Questão 10
Para assar um alimento uma dona de casa o embrulha em papel alumínio, que possui uma face brilhante e outra fosca. O cozimento ocorrerá mais rapidamente se a face fosca do papel alumínio ficar para dentro ou para fora?
quinta-feira, 2 de janeiro de 2020
Caiu no vestibular
Olá pessoal. Mais uma questão do ITA. A resolução será publicada no dia 4, sábado.
Rolando na prancha
ITA
Prova realizada em 12/12/2017
Sobre uma prancha horizontal de massa desprezível e apoiada no centro, dois discos, de massas mA e mB, respectivamente, rolam com as respectivas velocidades vA e vB, constantes, em direção ao centro, do qual distam LA e LB, conforme a figura.
Com o sistema em equilíbrio antes que os discos colidam,
a razão vA/vB é dada por
a) 1. b) mA/mB. c) mB/mA d) LAmA/ LBmB. e) LBmB/ LAmA.
Rolando na prancha
ITA
Prova realizada em 12/12/2017
Sobre uma prancha horizontal de massa desprezível e apoiada no centro, dois discos, de massas mA e mB, respectivamente, rolam com as respectivas velocidades vA e vB, constantes, em direção ao centro, do qual distam LA e LB, conforme a figura.
Com o sistema em equilíbrio antes que os discos colidam,
a razão vA/vB é dada por
a) 1. b) mA/mB. c) mB/mA d) LAmA/ LBmB. e) LBmB/ LAmA.
quarta-feira, 1 de janeiro de 2020
Simulado - Resolução
Questões discursivas
Questão 1:
É dada a curva característica de um resistor ôhmico.
Determine a resistência elétrica do resistor e os valores de X e Y.
Resolução:
Pela Lei de Ohm, temos: U = R.i => 20 = R.2,0 => R = 10 Ω
Como o resistor é ôhmico (R é constante), temos:
12 = 10.X => X = 1,2 A
Y = 10.3,6 => Y = 36 V
Questão 2:
Quantas horas uma lâmpada de 60 W poderia ficar acessa se consumisse a mesma energia elétrica de um chuveiro elétrico de potência 4.500 W, durante um banho de 20 minutos?
Resolução:
(Eel)lâmpada = (Eel)chuveiro
(P.Δt)lâmpada = (P.Δt)chuveiro
60W.Δt = 4500W.(1/3)h
Δt = 25 h
Questão 3:
Considere um ímã e uma espira dispostos conforme a figura.
Analise os casos abaixo e indique em quais deles surge corrente elétrica induzida na espira.
I) O ímã e a espira estão em repouso.
II) O ímã e a espira movem-se para a direita com a mesma velocidade.
III) O ímã e a espira movem-se para a esquerda com a mesma velocidade.
IV) O ímã aproxima-se da espira que está fixa.
V) O ímã afasta-se da espira que está fixa.
VI) O ímã está fixo e a espira gira em torno do eixo r.
VII) O ímã está fixo e a espira gira em torno do eixo s.
Resolução:
Surge corrente induzida na espira quando há variação do fluxo magnético gerado pelo ímã na superfície da espira.
Isso ocorre nos casos: IV), V) e VII).
Questão 4:
A função trabalho do potássio é 2,24 eV.
a) Qual é a frequência mínima, da radiação eletromagnética incidente na superfície do potássio, para que ocorra o efeito fotoelétrico?
b) Se a superfície do potássio for iluminada com luz de comprimento de onda 7,5.10-7 m, ocorre o efeito fotoelétrico?
Dados: constante de Planck h = 4,14.10-15 eV.s
velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3,0.108 m/s.
Resolução:
a) f0 = Φ/h => f0 = 2,24/4,4.10-15 => f0 ≅ 5,4.1014 Hz
b) c = λ.f => f = c/λ => f = 3,0.108/7,5.10-7 => f = 4,0.1014 Hz
Sendo f < f0, concluímos que não ocorre efeito fotoelétrico.
Questão 5:
A fórmula de Böhr fornece os níveis energéticos para o átomo de hidrogênio:
En = 13,6/n2 (eV) onde n corresponde ao n-ésimo estado estacionário.
c) Calcule a freqüência do fóton emitido na transição do nível n = 4 para o nível n = 1 (estado fundamental ).
d) Qual é o comprimento de onda deste fóton?
Dados: constante de Planck h = 4,14.10-15 eV.s
velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3,0.108 m/s.
Resolução:
a) de En = 13,6/n2 (eV), vem:
n = 4 => E4 = 13,6/42 => E4 = -0,85 eV
n = 1 => E1 = 13,6/12 => E1 = -13,6 eV
ΔE = E4 - E1 = -0,85 - (-13,6) => ΔE = 12,75 eV
ΔE = h.f => f = ΔE/h => f = 12,75/4,14.10-15 => f ≅ 3,1.1015 Hz
b) c = λ.f => λ = c/f => λ = 3,0.108/3,1.1015 => λ ≅ 9,7.10-8 m
Questão 1:
É dada a curva característica de um resistor ôhmico.
Determine a resistência elétrica do resistor e os valores de X e Y.
Resolução:
Pela Lei de Ohm, temos: U = R.i => 20 = R.2,0 => R = 10 Ω
Como o resistor é ôhmico (R é constante), temos:
12 = 10.X => X = 1,2 A
Y = 10.3,6 => Y = 36 V
Questão 2:
Quantas horas uma lâmpada de 60 W poderia ficar acessa se consumisse a mesma energia elétrica de um chuveiro elétrico de potência 4.500 W, durante um banho de 20 minutos?
Resolução:
(Eel)lâmpada = (Eel)chuveiro
(P.Δt)lâmpada = (P.Δt)chuveiro
60W.Δt = 4500W.(1/3)h
Δt = 25 h
Questão 3:
Considere um ímã e uma espira dispostos conforme a figura.
Analise os casos abaixo e indique em quais deles surge corrente elétrica induzida na espira.
I) O ímã e a espira estão em repouso.
II) O ímã e a espira movem-se para a direita com a mesma velocidade.
III) O ímã e a espira movem-se para a esquerda com a mesma velocidade.
IV) O ímã aproxima-se da espira que está fixa.
V) O ímã afasta-se da espira que está fixa.
VI) O ímã está fixo e a espira gira em torno do eixo r.
VII) O ímã está fixo e a espira gira em torno do eixo s.
Resolução:
Surge corrente induzida na espira quando há variação do fluxo magnético gerado pelo ímã na superfície da espira.
Isso ocorre nos casos: IV), V) e VII).
Questão 4:
A função trabalho do potássio é 2,24 eV.
a) Qual é a frequência mínima, da radiação eletromagnética incidente na superfície do potássio, para que ocorra o efeito fotoelétrico?
b) Se a superfície do potássio for iluminada com luz de comprimento de onda 7,5.10-7 m, ocorre o efeito fotoelétrico?
Dados: constante de Planck h = 4,14.10-15 eV.s
velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3,0.108 m/s.
Resolução:
a) f0 = Φ/h => f0 = 2,24/4,4.10-15 => f0 ≅ 5,4.1014 Hz
b) c = λ.f => f = c/λ => f = 3,0.108/7,5.10-7 => f = 4,0.1014 Hz
Sendo f < f0, concluímos que não ocorre efeito fotoelétrico.
Questão 5:
A fórmula de Böhr fornece os níveis energéticos para o átomo de hidrogênio:
En = 13,6/n2 (eV) onde n corresponde ao n-ésimo estado estacionário.
c) Calcule a freqüência do fóton emitido na transição do nível n = 4 para o nível n = 1 (estado fundamental ).
d) Qual é o comprimento de onda deste fóton?
Dados: constante de Planck h = 4,14.10-15 eV.s
velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3,0.108 m/s.
Resolução:
a) de En = 13,6/n2 (eV), vem:
n = 4 => E4 = 13,6/42 => E4 = -0,85 eV
n = 1 => E1 = 13,6/12 => E1 = -13,6 eV
ΔE = E4 - E1 = -0,85 - (-13,6) => ΔE = 12,75 eV
ΔE = h.f => f = ΔE/h => f = 12,75/4,14.10-15 => f ≅ 3,1.1015 Hz
b) c = λ.f => λ = c/f => λ = 3,0.108/3,1.1015 => λ ≅ 9,7.10-8 m
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