segunda-feira, 27 de junho de 2011
domingo, 19 de junho de 2011
O Einstein
A física é uma palavra que vem do termo grego physis, usada pelos primeiros filósofos gregos a partir do século VI a.C. e cuja tradução nos idiomas modernos é natureza.
A física é a ciência das propriedades da matéria e das forças naturais. Ela estuda a matéria nos níveis molecular, atômico, nuclear e subnuclear. Estuda os níveis de organização, ou seja, os estados sólido, liquido, gasoso e plasmático da matéria.
Pesquisa também as quatro forças fundamentais: a gravidade (força de atração exercida por todas as moléculas do Universo), a eletromagnética (que liga os elétrons aos núcleos), a interação forte (que mantém a coesão do núcleo) e a interação fraca (responsável pela desintegração de certas partículas).
Sabemos que hoje o Universo é formado de matéria e energia. Como exemplo de energia podemos citar a luz, que, de acordo com a Mecânica Quântica, é formada por pequenos “pacotes” de energia, que denominamos fótons. Como exemplo de matéria podemos citar o próton, o nêutron e o elétron. Mas além dessas três partículas existem outras, como pósitron, neutrino, kaons, etc. Essas partículas surgem em reações nucleares e tem, em geral, curta duração, mal aparecem e imediatamente transformam-se numa das três partículas básicas (prótons, elétron e nêutron) ou em fótons. Uma das descobertas mais fascinantes da Física no século XX é a possibilidade da transformação de matéria em energia e de energia em matéria. Uma outra descoberta interessante é que o próton e o nêutron não são indivisíveis como se pensava. Eles são formados por partículas ainda menores, denominadas quarks.
Percebe-se, assim, que a Física preocupa-se com o estudo dos fenômenos que ocorrem no Universo, desde aqueles no nível atômico até os que ocorrem numa escala de distância maior (como estrelas e galáxias) e, finalmente, do Universo como um todo.
A física é a ciência das propriedades da matéria e das forças naturais. Ela estuda a matéria nos níveis molecular, atômico, nuclear e subnuclear. Estuda os níveis de organização, ou seja, os estados sólido, liquido, gasoso e plasmático da matéria.
Pesquisa também as quatro forças fundamentais: a gravidade (força de atração exercida por todas as moléculas do Universo), a eletromagnética (que liga os elétrons aos núcleos), a interação forte (que mantém a coesão do núcleo) e a interação fraca (responsável pela desintegração de certas partículas).
Sabemos que hoje o Universo é formado de matéria e energia. Como exemplo de energia podemos citar a luz, que, de acordo com a Mecânica Quântica, é formada por pequenos “pacotes” de energia, que denominamos fótons. Como exemplo de matéria podemos citar o próton, o nêutron e o elétron. Mas além dessas três partículas existem outras, como pósitron, neutrino, kaons, etc. Essas partículas surgem em reações nucleares e tem, em geral, curta duração, mal aparecem e imediatamente transformam-se numa das três partículas básicas (prótons, elétron e nêutron) ou em fótons. Uma das descobertas mais fascinantes da Física no século XX é a possibilidade da transformação de matéria em energia e de energia em matéria. Uma outra descoberta interessante é que o próton e o nêutron não são indivisíveis como se pensava. Eles são formados por partículas ainda menores, denominadas quarks.
Percebe-se, assim, que a Física preocupa-se com o estudo dos fenômenos que ocorrem no Universo, desde aqueles no nível atômico até os que ocorrem numa escala de distância maior (como estrelas e galáxias) e, finalmente, do Universo como um todo.

O DINAMOMETRO
Chama-se dinamômetro (no Brasil) ou dinamômetro (em Portugal) todo aparelho graduado de forma a indicar a intensidade da força aplicada em um dos seus extremos. Internamente,a maioria dos dinamômetros é dotada de uma mola que se distende à medida que se aplica a ele uma força. Esse equipamento ainda mensura o comportamento da carga alargada ou tensão por deformação, de uma mola, deslocamento do ar, ou extensão de ligas metálicas, que compreenderá em determinar o coeficiente de fricção entre os materiais.
Sua resposta se dá em valores em Newton (N) ou em quilograma-força (kgf), como por exemplo 100gf=1 Newton / 9,8N=1kgf.
Existem diversos tipos de dinamômetros , dos quais se destacam pela sua importância e aplicação: dinamômetro de Bekk que serve para determinar da resistência dinâmica do papel, dinamômetro de mola que é usado para medir o peso de um corpo e por último o dinamômetro hidráulico é basicamente utilizado para medir pressão.
Sua resposta se dá em valores em Newton (N) ou em quilograma-força (kgf), como por exemplo 100gf=1 Newton / 9,8N=1kgf.
Existem diversos tipos de dinamômetros , dos quais se destacam pela sua importância e aplicação: dinamômetro de Bekk que serve para determinar da resistência dinâmica do papel, dinamômetro de mola que é usado para medir o peso de um corpo e por último o dinamômetro hidráulico é basicamente utilizado para medir pressão.
COMENTARIO SOBRE O FILME
Beakman fala sobre a gravidade, massa, peso e atração gravitacional. Ele dá um exemplo muito interessante utilizando melancia e depois responde muitas perguntas utilizando como exemplo o planeta Júpiter.
- Porque tenho que usar cinto de segurança é a pergunta da vez. Beakman conta a história dele e mostra algumas estatísticas. Para responder a pergunta ele convida um convidado especial , Sir Isaac Newton, para falar de inércia.
A primeira parte da Lei da Inércia é explicada: “Um corpo em repouso irá permanecer em repouso até que alguém ou alguma coisa aplique uma força resultante diferente de zero sobre o mesmo’’”.
A primeira parte da Lei da Inércia é explicada: “Um corpo em repouso irá permanecer em repouso até que alguém ou alguma coisa aplique uma força resultante diferente de zero sobre o mesmo’’”.
Beakman, , faz uma experiência usando um dispositivo com ovos para mostrar a inércia
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