domingo, 31 de maio de 2015

Impulsão

A Impulsão


A impulsão é a força que os líquidos ( e, sendo muito menos, os gases) provocam nos corpos mergulhados, empurrando-os para cima. A impulsão depende de três fatores:
- O peso e o volume (densidade);
- A força de impulsão que o líquido ou o gas têm ( a sua densidade);


Se a força de impulsão for menor que a do peso, este vai ou fundo.



Se ambas as força forem equivalentes, o objeto fica no meio do fluido. 




Se a impulsão for maior, o corpo flutua.


Lei de Arquimedes



A lei de Arquimedes diz que quando um corpo é colocado num líquido, este "sobe", pois é ocupado pelo volume do corpo. Ou seja, por exemplo, é colocado uma pedra num recipiente cheio. Este transborda e o líquido que sai do recipiente corresponde ao volume da pedra.

quinta-feira, 30 de abril de 2015

Atrito

Atrito



Um corpo, desde que não esteja no vácuo, está sempre ás forças de atrito. Estas forças ocorrem pois a superfície, seja o ar, o chão ou um líquido, onde o corpo se move, oferece oposição ao movimento deste mesmo.
Existem dois tipo de atrito: 

- O atrito estático:
Este ocorre quando existe um equilíbrio entre as forças de movimento e as forças de atrito, anulando-se umas as outras e impedindo o movimento.


- O atrito cinético:
Acontece quando as forças de movimento ultrapassam as de atrito. O atrito continua a opor-se ao movimento, mas não o impedindo.


O atrito depende da massa e da aderência do objeto e da superfície. Ou seja, uma lixa cria mais atrito que uma placa de vidro. E um objeto com 5 quilos cria mais resistência que um de 2.

  

O atrito também provoca o calor. É por isso que quando se "raspa" um fosforo na lixa, este acende.


                          

quarta-feira, 29 de abril de 2015

Leis de Newton

Leis de Newton


As leis de Newton são as 3 leis bases, desenvolvidas pelo cientista inglês Isaac Newton, para a compreensão dos movimentos dos corpos.  


1ª Lei de Newton ou Lei da Inércia

Qualquer corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se o conjunto de forças que nele atuam tem resultante nula. 

Ou seja, podemos concluir nesta lei que:
-Um objeto que está em repouso ficará em repouso a não ser que uma força resultante aja sobre ele.

Resultado de imagem para lei da inercia


-Um objeto que está em movimento não mudará a sua velocidade a não ser que uma força resultante aja sobre ele.



-Um objeto quando parado tentará manter o seu movimento, dependendo da sua massa oferecerá mais ou menos resistência ao repouso.



2ª Lei de Newton
      
A 2ª lei de Newton, ou lei fundamental da dinâmica, 
diz que as forças resultantes aplicadas num corpo produzem nele uma aceleração com o mesmo sentido e direção que a força, dependendo da força aplicada e da massa do corpo. A força aplicada é o produto entre a massa do corpo e a aceleração.





Ou seja quanto maior a massa ou aceleração, maior a força resultante. Daí um corpo pesado ser mais difícil de mover que um objeto leve.




3ª Lei de Newton




A 3ª Lei de Newton, ou Lei Ação-Reação, afirma que para cada ação ocorre um reação igual mas oposta. Ou seja, têm a mesma direção e a mesma intensidade, mas têm sentidos opostos e são aplicadas em diferentes corpos. 














terça-feira, 17 de março de 2015

Forças

Forças


Como se caracteriza-se uma força

Uma força caracteriza-se por ponto de aplicação, direção, sentido e intensidade. A intensidade de uma força é representada em Newtons -N.


Resultante de forças

Uma força caracteriza-se por direção, sentido e intensidade.
Por vezes, um corpo está sujeito a mais do que uma força, e quando isto acontece as forças deste ou se somam ou anulam. 


Quando as duas forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, estas somam-se. A força resultante é "calculada" pondo a o inicio de um vetor no fim do outro. A esta medida chama-se força resultante.



Quando as duas forças têm a mesma direção, mas sentidos opostos, estas anulam-se. Para chegar-mos ao vetor da força resultante, mete-se a ponta de um dos vetores na ponta do outro e a força resultante é a diferença entre os dois, tendo o sentido do maior.


Quando as duas forças têm direções diferentes, mas sentidos iguais, determina-se a força resultante utilizando a regra do paralelogramo, como demonstrado na imagem em baixo.


Força resultante nula

Por vezes, as forças têm a mesma direção e intensidade, mas tendo sentido opostos. Quando isto acontece a força resultante é nula. Este caso acontece, por exemplo, quando uma bola está em cima de uma mesa. A gravidade "puxa" a bola para baixo, enquanto a mesa exerce uma força para cima, anulando-se uma a outra. O vetores têm sempre o mesmo tamanho. Chama-se a este fenómeno equilíbrio estático.





Atrito



Quando um corpo está em movimento, desde que não seja em vácuo, está sujeito ao atrito. Esta força opõe-se ao movimento e ocorre devido ao "roçar" das superfícies.
O atrito anula a força aplicada, até que a força do movimento atinge um ponto em que ultrapassa a força do atrito, iniciando o movimento. 
Sendo assim há dois tipos de atrito. O estático, em que a força aplicada é anulada pelo atrito e o cinético, em que a força aplicada ultrapassa o atrito. O atrito cinético é menor que o atrito estático.

domingo, 15 de março de 2015

Movimento

Movimento


Distância percorrida e deslocamento

Quando saímos de casa e vamos para a escola ou para o trabalho, por norma não vamos por linha reta. Fazemos curvas, subimos e descemos ruas, etc. 
Tenha-mos a imagem em cima como exemplo. A pessoa "andou" 50 km, mas está apenas a 30 km do ponto de partida. Ou seja, a distância percorrida é de 50 km e o deslocamento é de 30 km. O deslocamento depende apenas do posição inicial e da posição final, enquanto a trajetória depende do espaço que o corpo percorreu para chegar à posição final. 

Rapidez e Velocidade

A rapidez média é uma grandeza escalar que corresponde há distancia percorrida por intervalo de tempo, .
A velocidade é uma grandeza vetorial, que é tem em conta a direção, se é vertical, horizontal, etc, o sentido, se é da direita para a esquerda, de cima para baixo, etc, o ponto de aplicação, que se encontra normalmente no meio do corpo, e a intensidade, que é medido em metros por segundo, tal como a rapidez média.

Movimento uniforme

Num movimento retilíneo uniforme, o valor da velocidade é constante, não alterando. Quando isto acontece o valor da velocidade é igual à rapidez média e a distância percorrida é igual ao valor do deslocamento. 












Podemos também concluir que para calcular a distância percorrida, multiplica-se a velocidade com o intervalo do tempo. 

Movimento uniformemente variado

Quando um corpo se desloca-se, este pode manter a velocidade constante, acelerar-la ou diminuir-la. Para calcular a velocidade subtrai-se a velocidade final com a inicial e divide-se pelo intervalo de tempo. A este valor denomina-se aceleração média.

Se a velocidade aumentar sempre do mesmo modo à medida que o tempo passa, diz-se que é uniformemente acelerada. O vetor é cada vez maior. A aceleração média é positiva.


Se o valor da velocidade diminuir constantemente, o movimento é uniformemente retardado. O vetor é cada vez menor. A aceleração média é negativa.


Para calcular a distancia percorrida nestes casos multiplica-se a velocidade final com o intervalo de tempo e divide-se por 2.

Aceleração dos movimentos

Por vezes a aceleração de um corpo não é uniforme, ou seja, vai progressivamente aumentando ou diminuindo. É uma grandeza vetorial em que varia o valor de velocidade, a direção e o sentido.  


Quando a aceleração vai progressivamente aumentando, chama-se movimento retilíneo acelerado. Neste caso o sentido do vetor aceleração é igual ao do vetor velocidade.  

Quando a aceleração vai progressivamente diminuindo, chama-se movimento retilíneo retardado. Neste caso o sentido do vetor aceleração é o inverso do vetor velocidade. 





quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015

Compostos de Carbono

Compostos de Carbono

O Carbono 


O carbono é um elemento "especial" pois pode 
ligar-se com até 4 átomos! Graças a esta característica milhões de combinações de moléculas são possíveis... Isto acontece pois este tem 4 eletrões de valência. Sem o carbono, a vida seria impossível, pois é encontrado em quase todas as substâncias orgânicas! Os compostos de carbono são também excelentes combustíveis e são também usados na indústria.

Os hidrocarbonetos

Os hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogénio. Se entre as moléculas apenas existirem ligações covalentes simples chamam-se saturados ou alcanos.

Alcanos

Os Alcanos ou hidrocarbonetos saturados são hidrocarbonetos com apenas ligações covalentes simples. O alcano mais simples é o metano, que é simplesmente um átomo de carbono com 4 átomos de oxigénio à volta. O nome dos alcanos termina sempre em -ano.
Aqui está uma lista dos principais alcanos:
-Metano  1 Carbono e 4 oxigénio
-Etano  2 Carbono e 6 oxigénio
-Propano  3 Carbono e 8 oxigénio
-Butano  4 Carbono e 10 oxigénio
etc...



Alcenos

Os alcenos são hidrocarbonetos que têm uma ou mais ligações duplas, entre os átomos de carbono. O mais simples é o eteno, que está representado na imagem abaixo. O nome de todos os  alcenos acaba sempre em -enoOs alcenos têm as mesmas iniciais que os alcanos. 

Eteno

Aqui está uma lista dos principais alcenos:
-Eteno (Etileno)-2 átomos de Carbono e 4 de Hidrogénio
-Propeno- 3 átomos de Carbono 
-Buteno- 4 átomos de Carbono
etc...

Alcinos
Os alcinos são hidrocarbonetos que têm uma ou mais ligações covalentes triplas, entre os átomos de carbono. O alcino mais simples é o etino. O nome dos alcinos acaba sempre em -ino.

Aqui está uma lista dos principais alcinos:
-Etino- 2 átomos de Carbono e 2 de Hidrogénio 
-Propeno- 3 átomos de Carbono 
-Buteno- 4 átomos de Carbono
etc...


Outros compostos do Carbono

Álcoois

Os álcoois são compostos de carbono que têm is grupo funcional -OH, chamado grupo hidroxilo. Os álcoois podem ter mais do que um grupo hidroxilo.
O álcool mais "famoso" é o etanol, mais conhecido como álcool etílico.



A fórmula química deste é esta, e como podem ver tem o grupo funcional -OH.

 


Cetonas

As cetonas são moléculas que tem o grupo funcional , conhecido também como grupo carbonilo. Acetona é um exemplo de uma cetona.


Aldeído

Os aldeídos têm também o grupo funcional carbonilo, mas desta vez encontra-se no extremo da molécula. Um exemplo de um aldeído poderia ser o propanal.



Ácidos Carboxílicos

Os Ácidos Carboxílicos apresentam o grupo funcional carboxílo,. É principalmente encontrado no vinagre, na forma de ácido acético.


Volto a pôr este video, pois penso que é útil pois explica bem as ligações nos compostos de carbono: