segunda-feira, 28 de novembro de 2011

IDESAGORA Semana Especial da Física

Idesagora Reportagem especial: Semana de física no colégio IDESA.
Escrito e Adaptado por Daniel Xavier Guedes (aluno do 2°ano E.M.D.)

Palestra de Segunda-feira - Prof. Dr. Rubens de Melo Marinho Jr.

Os comentários dos alunos sobre a palestra foram os mais positivos, o Prof. Dr. Rubens trouxe um assunto interessante que deixou os jovens bastante intrigados. Um dos assuntos foi o Efeito Doppler. Vamos saber mais sobre este efeito? Representa a alteração da frequência sonora percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte e o observador.
Um exemplo típico do efeito Doppler é o caso de uma ambulância com a sirene ligada quando ela se aproxima ou se afasta de um observador. Quando ela se aproxima do observador o som é mais agudo e quando ele se afasta o som é mais grave. Esse é um fenômeno característico de qualquer propagação ondulatória.      
O Efeito Doppler é utilizado para medir a velocidade de objetos através de ondas que são emitidas por aparelhos baseados em radiofrequência ou lasers como, por exemplo, os radares. Na astronomia esse fenômeno é utilizado para medir a velocidade relativa das estrelas e outros objetos celestes em relação ao planeta Terra. E na medicina o efeito doppler é utilizado nos exames de ecocardiograma para medir a direção e a velocidade do fluxo sanguíneo ou do tecido cardíaco.
Este efeito não ocorre somente com o som. Como foi dito, esse fenômeno é característico de propagações ondulatórias, ou seja, é possível observar esse fenômeno com qualquer tipo de onda. Dessa forma, podemos observar o efeito Doppler com a luz, que também é uma onda.
Adaptado de <http://www.brasilescola.com/fisica/o-efeito-doppler.htm>
Também foi apresentado o assunto de como as estrelas são formadas. Vamos relembrar?
Todas as estrelas que vemos hoje um dia se formaram, evoluem e posteriormente desaparecer. Muitas já desapareceram sem que nem ao menos ficássemos sabendo. Inúmeras outras estrelas vão surgir.
Bem , "desaparecer" significa perder brilho e eventualmente não emitir mais radiação .
O início: o colapso gravitacional em uma nuvem molecular gigante: As estrelas se formam no interior de nuvens moleculares gigantes, densas e muito frias. Estas estrelas recentemente formadas são muito difíceis de serem observadas devido à grande presença de poeira interestelar nas regiões em que elas são geradas. É por esta razão que ainda temos dúvidas sobre o processo real que leva à formação de uma estrela.
Essa palestra deixou os alunos ainda mais encantados com os “mistérios” do Universo e foi assunto para muitas “rodas” de conversas.


Palestra de Terça-feira - Prof. Dr. José Silvério Edmundo Germano

 Por que aprender física, matemática e química é importante ? Você sabe ? Como a internet pode ajudá-lo no entendimento desses e de outros assuntos ?
A palestra do Prof. Dr. José Silvério foi um “show” a parte, além de transmitir todo seu conhecimento, ele também nos passou dicas riquíssimas para estudo.
O que o estudo pode contribuir para a evolução da espécie humana?
Em uma sociedade com tantas diferenças sociais, o estudo pode ser a chave para abrir portas de um futuro próspero de jovens que não tem uma boa condição financeira, foi o caso do Prof. Dr. José Silvério que emocionou os alunos contando a sua história de vida.
Mas além dessa evolução pessoal, o que o estudo pode contribuir para a evolução da espécie humana?
Precisamos de bons profissionais em diversas áreas, precisamos de um bom estudante de medicina para nos ajudar em causas de saúde, um bom estudante de biologia para contribuir com a nossa espécie junto ao meio-ambiente, um bom estudante de direito para defender os cidadãos, você já percebeu que precisamos de cada profissional em sua área específica para nossa vida? E assim também precisamos de bons estudantes que possam pesquisar e aprofundar em determinadas áreas para evoluir conceitos e contribuir com um futuro próximo. Por exemplo: Um dos maiores problemas da sociedade é o homem que se vê sem ter armas para enfrentar alguma doença. Por isso precisamos de pessoas especializadas para pesquisar e criar medicamentos, muitos precisam de medicamentos para controlar alguma doença específica.
Durante a palestra, foi dado uma grande dica aos alunos: Podemos usar a internet para complementar nossos estudos. Mas isso deve ser levado a sério, para os alunos que buscam ter um bom resultado em alguma prova para universidade ou realização pessoal, os estudantes devem pesquisar, procurar sobre assuntos específicos e assim complementares os estudos, e em sala de aula o professor está a ser um mediador da informação, um componente de aprendizagem, está ali para tirar dúvidas e lhe proporcionar melhor entendimento, mas o professor e o material escolar não deve ser a única fonte de informação.
Alguns sites foram passados aos alunos para que tenha um estudo particular além do colégio, são eles:
1.     Portal do Professor < http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>
2. Telecurso 2° grau <Busca por Telecurso 2° grau em http://www.youtube.com/>
3. Sei mais física (Projeto – UFF) < www.seimaisfisica.com.br/>
4. PHET (Colorado U.S.A.) <phet.colorado.edu/>
5. Física con ordenador (Universidad del País Vasco) <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/>
6. Université de Nantes <www.univ-nantes.fr/>

A grande maioria dos alunos presentes na palestra não tinha conhecimento da maioria desses sites, e com o auxílio e apresentação de cada um deles foi melhor o entendimento de funções específicas de cada um dos sites. Por exemplo, PHET apresenta simuladores onde é possível trabalhar com materiais que representa materiais físicos de maneira virtual, muitas vezes não temos o material disponível então este simulador pode ser um grande auxiliador para observamos em prática o aprendido em sala de aula.
Após o término da palestra eu perguntei aos alunos presentes se eles vão estudar com auxílio dos sites virtuais, eles disseram que sim, e os sites que mais interessaram os alunos foram o Portal do Professor e o PHET.


Palestra de Quinta-feira - Prof. Dr. Arnaldo Dal Pino Jr.

Pra fechar a semana da física com chave de ouro, Prof. Dr. Arnaldo trouxe um tema muito interessante para os alunos, A Física e a Arte, com Einstein e Picasso.

No início do século 20, uma revolução ocorreu simultaneamente nas artes e nas ciências físicas.
De um lado, Pablo Picasso destruiu a rigidez da perspectiva clássica, com o auxílio do cubismo, redescobrindo uma nova maneira de interpretar a realidade. O cubismo apresenta os objetos tal como são concebidos pela mente. O pintor cubista pinta o que existe e não como se vê.
Nessa época, Albert Einstein destruía a rigidez da concepção newtoniana de espaço e tempo, mostrando que medidas de distância e de tempo não são absolutas, independentes do estado de movimento de quem as faz, mas, sim, dependentes do movimento relativo entre observadores. Essa era sua nova forma de interpretar a realidade.
Dada a proximidade nas datas (o quadro de Picasso 'Les Demoiselles D'Avignon' é de 1907, e a teoria da relatividade especial de Einstein é de 1905), é natural se supor uma influência da física nas artes.
Les Demoiselles mostram a solução de Picasso para o problema da representação quadridimensional
A tela retrata cinco prostitutas nuas em um bordel. As duas mulheres colocadas à direita têm rostos com traços tão acentuados que parecem estar usando máscaras. A forma do nariz e das nervuras faciais elaboradas em uma série de desenhos nos remetem, necessariamente, às máscaras africanas.

Picasso estudava formas e imagens vista ao mesmo tempo de vários ângulos diferentes, pois quando um observador olha para uma estátua, por exemplo, ele tem a consciência da existência não só do volume do objeto, mas também de seus outros ângulos.
Einstein e de Picasso possuíam pontos em comum em suas vidas pessoais.
O biografo John Richardson de Pablo Picasso cita um comentário de Dora Maar, uma das amantes do artista:
 "Havia cinco fatores que determinava sua maneira de vida e do mesmo modo de seu estilo: a mulher com quem estava apaixonado; o poeta, ou poetas, que serviram como um catalisador; o lugar onde vivia; o círculo dos amigos que forneciam a admiração e a compreensão que nunca era bastante; e o cão que era seu companheiro inseparável."
Picasso viveu na rua Ravignan 13 (um bairro pobre, sem esgoto, luz, gás e pavimentação) no distrito de Montmartre. Essa moradia foi batizada carinhosamente pelo poeta e amigo de Picasso, Max Jacob, de Bateau Lavoir (barco lavadouro) por lembrar o local que a prefeitura disponibilizava às lavadeiras. Nessa época, 1907, vivendo com sua amante Fernande Olivier, produziu a tela   Les Demoiselles d'Avignon.
Essa pintura originou o cubismo. Com ela, Picasso conseguiu alguma notoriedade e muita polêmica entre críticos, artistas e até entre os amigos próximos.

Com exceção do cão, a situação de Albert Einstein era similar ao pintor.
Em 1905, o cientista e sua esposa Mileva se mudaram para um prédio pobre na 49 Kramgasse, no centro da cidade velha de Berna, Suíça. Os amigos próximos de Einstein em Berna eram empregados civis obscuros como ele, e certamente nenhum deles tivera indício, tal como os amigos de Picasso, sobre a idéia mais do que revolucionária que Einstein estava prestes a desenvolver. Einstein gostava de freqüentar reuniões em casas de amigos. Essas reuniões foram batizadas de Academia Olímpia, uma forma irreverente de ridicularizar as pomposas academias.

Através dos cadernos de Picasso e de vários outros testemunhos, sabe-se que o artista meditou longamente na preparação deste quadro.
Nos seus esboços, encontram-se inúmeros desenhos, um deles surpreendente por ser a projeção de um sólido a quatro dimensões.
Em todos os esboços revela-se uma busca contínua da simplificação de elementos do corpo humano, que se aproximam de figuras geométricas simples.
Finalmente, encontram-se estudos de perspectivas diferentes e este elemento marcante do cubismo que Pablo Picasso e Georges Braque (1882-1963) tornariam tão claro nas suas obras seguintes: a justaposição de diferentes perspectivas sobre a mesma tela, revelando pontos de vista distintos do mesmo objeto.

Outro assunto comentado na palestra foi sobre Ano glorioso de Einstein, vamos relembrar?
Em 1905, com as publicações de Albert Einstein (1879-1955) sobre o fóton, a Relatividade Especial, a relação massa-energia e o movimento molecular, além de sua tese de doutoramento sobre a determinação do tamanho das moléculas.
Por todas essas publicações, e pelo impacto que causaram na ciência e nas idéias do século XX, o ano de 1905 ficou conhecido como o annus mirabilis (ano maravilhoso) da vida científica de Einstein e, claro, foi também um ano maravilhoso para a ciência.

Também foi comentada a passagem de Einstein no Brasil para comprovar a teoria da relatividade, vamos rever: No ano de 1919, mais precisamente no dia 29 de maio, alguns cientistas ingleses, em busca de comprovar a teoria da relatividade geral, alojam-se na cidade de Sobral, no estado do Ceará – Brasil, e na Ilha de Príncipe, África, motivados por verificar se de fato a luz provinda de uma estrela, ao passar nas proximidades do Sol, sofreria desvio em virtude da curvatura que este corpo celeste massivo causa no espaço-tempo.
A teoria da relatividade geral é comprovada experimentalmente na cidade de Sobral, pois na Ilha de Príncipe não fora possível em razão do céu nublado que se encontrara no dia.
Apesar de o físico celébre Albert Einstein não ter vindo ao Brasil nesta época, sua teoria foi comprovada na cidade de Sobral, no estado do Ceará.

O quadro Guernica de Picasso e a relação de Picasso e Einstein durante a Guerra Mundial:
Guernica é um painel pintado por Pablo Picasso em 1937. Esse quadro foi feito também com o objetivo de passar para os que vissem, o que ele estava sentindo, um vazio por dentro de si, um conflito, uma guerra consigo mesmo buscando resposta pra sua vida amorosa , e toda vez que ele via o quadro, pensava consigo mesmo, será que o meu problema é maior que essa guerra, ou tem mais importância para os outros, e naquele momento ele conseguia esquecer. O que para nós demonstra uma grande preocupação por parte do autor do mesmo.

“Se chegarmos a terceira guerra mundial, a quarta seria de machadinha.” Albert Einstein

terça-feira, 15 de novembro de 2011

Nota de Grupo II

Comentário do Professor Maurício: Caros alunos do grupo 1 vocês conseguiram boas marcas em 2011. O blog do grupo sempre foi e é muito ativo. O grupo, aparentemente, para absorver bem as dificuldades e procurou trabalhar em todas as atividades de 2011. O único problema é que o potencial do grupo é muito bom e acredito que o desempenho de vocês foi abaixo deste potencial. Onde vocês tiram 0,25 eu tiro 0,5. A nota que proponho é 8,5. Caso não concordem, por favor, me procurem no colégio.

quarta-feira, 9 de novembro de 2011

Carrinho de Ratoeira (Fotos do Projeto final)

Imagem lateral do carrinho de ratoeira. 

Imagem frontal do carrinho de ratoeira.  

Imagem lateral superior do carrinho de ratoeira.  

Imagem traseira do carrinho de ratoeira. 

Imagem traseira e lateral do carrinho de ratoeira. 

Imagem frontal e lateral do carrinho de ratoeira.  

Imagem superior do carrinho de ratoeira. 

Imagem frontal do carrinho de ratoeira. 

 Imagem lateral do carrinho de ratoeira. 

Imagem da parte inferior do carrinho de ratoeira.  

Imagem da parte inferior do carrinho de ratoeira. 

segunda-feira, 7 de novembro de 2011

7 de Novembro, 144° Aniversário de Marie Curie

Marie Curie, (Varsóvia, 7 de Novembro de 1867 — Sallanches, 4 de Julho de 1934) foi uma cientista polonesa que exerceu a sua atividade profissional na França. Foi a primeira pessoa a ser laureada duas vezes com um Prémio Nobel, de Física, em 1903 (dividido com seu marido, Pierre Curie, e Becquerel) pelas suas descobertas no campo da radioatividade (que naquela altura era ainda um fenômeno pouco conhecido) e com o Nobel de Química de 1911 pela descoberta dos elementos químicos rádio e polônio.


● Marie ganhou o Nobel de Física em 1903 com Antoine Henri Becquerel e Pierre Curie;
● Um ano depois (1904) ganhou o prêmio Medalha Matteucci novamente com seu marido Pierre Curie;
● Também venceu Nobel de Química em 1911.


Descoberta da radioatividade
     A descoberta dos raios X havia revolucionado o mundo científico. Foi então que o cientista Becquerel tentou descobrir raios X em substâncias fluorescentes. Após diversas tentativas, Becquerel descobriu que o sulfato duplo de potássio e uranila K2UO2(SO4)2 emitia raios semelhantes aos raios X.
Em 1896, Becquerel declarava que o sulfato duplo de potássio e uranila emitia estranhos raios, que inicialmente foram denominados de “raios de Becquerel”.
     O sulfato duplo de potássio e uranila emite espontaneamente raios misteriosos que impressionam chapas fotográficas após atravessar o papel negro.
     A nova descoberta causou profundo interesse ao casal de cientistas Marie Sklodowska – Pierre Curie, que trabalhavam no laboratório de Becquerel.
     Eles acabaram descobrindo que a propriedade de emitir aqueles raios era comuns a todos compostos que possuíam urânio, evidenciando assim que o elemento urânio era o responsável pelas misteriosas emissões.
Para o fenômeno foi sugerido o nome de radioatividade ou radiatividade, que quer dizer atividade de emitir raios (do latim radius).
     Constatou-se que as emissões radioativas têm muita semelhança com os “raios X” descobertos por Roentgen, sendo, por exemplo, capazes de ionizar gases ou, ainda, capazes de ser retidas por espessas camadas de chumbo.
     O casal Curie começou a trabalhar com amostras que continham o elemento urânio. Medindo as radiações emitidas em cada amostra, verificam que, quanto maior era o teor de urânio na amostra, mais radioativa esta se apresentava. Uma surpreendente descoberta foi constatada quando eles trabalhavam com a pechblenda, um minério de urânio.
     Examinando o minério com cuidado, foi observado que uma das frações de impureza extraída da pechblenda apresentava-se muito mais radiativa que o urânio puro.
     Este fato fez com que o casal Curie desconfiasse da existência de outro elemento radiativo até então desconhecido. De fato, em 1898 eles conseguem isolar um novo elemento radiativo, cerca de 400 vezes mais radiativo que o urânio. Ao novo elemento foi dado o nome de “polônio” em homenagem à pátria de Mme. Curie, natural de Varsóvia.
     As pesquisas continuaram e, logo depois, o casal Curie anunciava a descoberta de outro elemento muito mais radiativo que o polônio e que foi denominado de “radio”.
     O rádio produz intensas emissões; estas atravessam até mesmo camadas de chumbo que seriam barreiras para os “raios X”; tornam fluorescentes materiais como “sulfeto de zinco” ou “platinocianureto de bário”.         Essas emissões exercem ainda efeito energético na destruição de células vivas.

Importância Histórica
     Durante a Primeira Guerra Mundial, Curie propôs o uso da radiografia móvel para o tratamento de soldados feridos. Em 1921 visitou os Estados Unidos, onde foi recebida triunfalmente. O motivo da viagem era arrecadar fundos para a pesquisa. Nos seus últimos anos foi assediada por muitos físicos e produtores de cosméticos, que faziam uso de material radioativo sem precauções. Visitou também o Brasil, atraída pela fama das águas radioativas de Lindoia.

     Fundou o Instituto do Rádio, em Paris. Em 1922 tornou-se membro associado livre da Academia de Medicina.
     Marie Curie morreu perto de Salanches, França, em 1934 de leucemia, devido, seguramente, à exposição maciça a radiações durante o seu trabalho. Sua filha mais velha, Irène Joliot-Curie, recebeu o Nobel de Química de 1935, ano seguinte à morte de Marie.


Imagem representativa de Marie Curie.

Fontes para pesquisa:
InfoEscola <http://www.infoescola.com/quimica/radioatividade/>
Wikipédia <http://pt.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie>

sexta-feira, 4 de novembro de 2011

Nota do Grupo

 Nota de grupo: 9,0

- 0,5 por não ter tido um bom desempenho nas competições propostas durante o ano apesar de ter se esforçado para realizar um bom projeto.

- 0,25 por não ter um bom resultado em relação aos demais grupos em sala de aula na competição apesar da união do grupo nas atividades propostas.

- 0,25 por não conseguir manter o mesmo grupo desde o início da competição houve duas saídas de grupo.
     Em uma delas uma integrante foi adicionada ao grupo já formado e foi aceita com a aprovação de todos os integrantes, porém a mesma não conseguiu se adaptar e saiu logo após a realização do primeiro projeto “ponte de macarrão”;
     A segunda integrante a deixar o grupo foi pelo motivo de ter uma maior afinidade com outra colega de sala de aula e maior tempo livre com a mesma, assim seria melhor para ela realizar projetos e discutir idéias fora do horário de colégio.

sábado, 29 de outubro de 2011

Relatório Trimestral (Projeto: Carrinho de ratoeira)

Líder Daniel Xavier (17)
Paulo Roberto (30)
Mariana Marcon (26)
Isabella Chaves (23)

1.  Objetivo do trabalho: Montar um projeto de carrinho de ratoeira, colocar em prática e fazer com que o mesmo entre em movimento utilizando conceitos aprendidos em sala de aula.

2. Descrever os Materiais Utilizados na construção do Carrinho. (Todos os Materiais):
● Ratoeira;
● Base de carrinho de brinquedo;
● Madeira para eixo;
● Prego;
● 4 Cds de tamanho pequeno;
● Cola quente;
● Barbante;
● Fita isolante;
● Material plástico para entrada de tomadas na parede;

3. Descreva em 8 passos a construção do carrinho:

1- Construir um projeto para iniciar a prática do carrinho;
2- Após o projeto e reunir o material necessário colocar em prática e colocar a base do brinquedo e retirar o eixo traseiro, deixando apenas o dianteiro;
3- Colocar CDs pequenos no lugar de rodas, contornando o mesmo com fita isolante para evitar atrito e colocando no eixo com cola quente;
4- Adicionar o material plástico para entrada de tomadas na parede como adaptador no fundo da base para o eixo traseiro (de madeira) e assim adicionar os eixos dianteiros e traseiros;
5- Fixar a ratoeira com fita isolante no centro da base e adicionando um barbante que liga a ratoeira até o eixo traseiro
6- Realizar testes para verificar se as funcionalidades estão apresentando um resultado positivo antes de tornar o projeto como final;
7- Adicionar um peso na base para o carrinho não “pular” e sim andar como o esperado (no caso foi usado o próprio rolo de fita isolante);
8-Amarrar o barbante no eixo e depois ligar no eixo traseiro, girando para trás e armar a ratoeira antes do disparo com uma haste;

4. Desenhe o Carrinho e indique as forças existentes sobre ele (Justifique a existência de cada uma delas).



● Peso: A massa que o carrinho possui e a gravidade no lugar em que está;
● Normal: Uma força contrária ao peso;
● Tração: O que impulsiona o carrinho;
● Atrito; Força em contato com o chão em resistência, a fita isolante que contorna o disco cd de roda faz com que o atrito aumente;

5. Quantos projetos foram feitos antes do definitivo: (Faça um histórico dos mesmos) (No caso de ser a primeiro e único, Justifique o porquê de não ter tentado uma evolução no projeto)

Foram construídos 3 projetos;
● O primeiro foi todo artesanal feito de madeira, isso rendeu um trabalho maior por serrar a madeira, os eixos também eram feitos de madeira (um dos eixos foi usado para o projeto final), os cds eram de tamanho normal (grande comparado ao tamanho pequeno que foi usado no projeto final). O projeto foi cancelado devido ao peso que o carrinho tinha devido a madeira grossa usada para a base.
● O segundo projeto foi feito em cima de um carrinho de brinquedo, porém a base desse carrinho não comportava bem a ratoeira e os eixos também eram muito pequenos, então com essa mesma ideia partimos para o projeto final onde foi usado um carrinho de brinquedo de proporção maior.
● O terceiro e projeto final foi a união dos dois projetos anteriores, pois tivemos o mesmo conceito do último projeto, com uma proporção maior e utilizamos um eixo de madeira para usar como eixo traseiro.

6. Liste Problemas Ocorridos no Carrinho e a solução que o grupo utilizou para o mesmo (Faça em forma de tabela com duas colunas).


Problemas
1.    Compreender melhor a idéia para realizar o projeto.
2.    Tornar o eixo de madeira móvel.
3.    Peso do projeto feito de Madeira.
4.    Base de carrinho de brinquedo pequena.
5.    Carrinho andar para trás.
6.    Carrinho pulando ao invés de andar.
Soluções
1.    Melhor estudo do projeto, com pesquisa e conselhos de veteranos na competição.
2.    Utilizar um material plástico para encaixar o eixo e não deixar ele fixo a base.
3.    Substituição do projeto optando por usar materiais leves.
4.    Substituição por uma base de carrinho maior.
5.    Enrolar o barbante no sentido inverso.
6.    Adicionar um peso sobre a base (no caso um rolo de fita isolante).


7. Para o Carrinho determine algumas grandezas físicas.

Massa

Peso
Comprimento
Largura
245g
2402N
26cm
6cm


8. Faça 5 testes com o carrinho, anote na tabela os dados encontrados:

Grandezas
1o teste
2o teste
3o teste
4o teste
5o teste
Ds
1,15m
1m
1m
1,4m
1m
Dt
1,2s
2,4s
2s
0,9s
2,3s
Vm
0,95m/s
0,41m/s
0,5m/s
1,55m/s
0,43m/s
Ec(m)
110,5J
20,59J
30,62J
294,3J
22,65J
Pot(m)
99,08 Watts
8,57 Watts
15,31 Watts
327 Watts
9,84 Watts


9. Utilize este espaço para os cálculos:
Ds: espaço
Dt: tempo
Vm: Ds/Dt
Ec: m*Vm²/2
Pot: Ec/Dt


Exemplo (3o teste):



Ds: espaço = 1m
Dt: tempo = 2s
Vm: Ds/Dt = 1m/2s = 0,5m/s
Ec: m*Vm²/2 = 245*0,5²/2 = 30,62J
Pot: Ec/Dt = 30,62J/ 2s = 15,31 Watts


O mesmo deve ser feito com todos os outros testes apenas substituindo os valores.


10. Determine os valores médios de cada teste realizado na 3a Parte.



Ds

Dt
Vm
Ec(m)
Pot(m)
1,11m
1,76s
0,768m/s
95,732J
91,96 Watts


11. Faça uma estimativa do desempenho do seu carrinho para o dia da competição.
Devido aos testes acreditamos que o carrinho percorra em torno de 2m (a pista da competição tem 3m), por isso acreditamos que o resultado pode não ser superior ao que foi nos testes. Mas estamos com o intuito de melhorar para a competição.

12. Você pretende fazer modificações no carrinho para o dia da competição? Quais?
Adicionar um peso sobre a base do carrinho diferente ao usado, um pouco mais pesado para ter uma maior velocidade.

13. Conclusão:

Concluímos que esse projeto trouxe perfeitamente o aprendido em sala de aula para a prática e assim conhecemos melhor o assunto estudado.
Observamos na prática a força normal, tração, peso e o atrito.
Apesar de muito machucar a mão com a ratoeira, percebe que é um projeto bastante delicado e qualquer força sobre o mesmo pode danificá-lo.
O uso de material para a base influencia diretamente na massa do carrinho, que é importante para a competição.
Além do espírito de equipe da maioria dos alunos de diversas salas que deram conselhos foi realizado um projeto nosso, totalmente diferente ao que estávamos habituados a fazer e bastante divertido, nada melhor do que ver que o seu esforço rendeu um resultado.

quinta-feira, 27 de outubro de 2011

Um dia antes da Pole (Carrinho de Ratoeira)

Hoje dia 27 de outubro, foi terminado o terceiro projeto do carrinho de ratoeira, e esse será o projeto final. O dia foi longo e cansativo maravilhoso, e acredito que cada esforço valerá bastante futuramente.
Foi usado eixos do primeiro projeto, idéias do segundo projeto, tudo para aprimorar ainda mais o carrinho.
O relatório já está praticamente pronto e estamos ansiosos para o resultado da pole que será Amanhã (sexta-feira) e para a competição oficial que será no sábado.
Até o próximo post com os resultados que se Deus quiser será bastante satisfatório.
Saudação Física!



sábado, 22 de outubro de 2011

Idesagora (Edição 104, outubro 2011)

Acompanhe o Idesagora, reportagens:
● Interesses ao Longo da vida: http://www.idesa.com.br/idesagora/index.php?edicao=104&cod=1717
● 25 de outubro (Dia Internacional contra a Exploração da Mulher): http://www.idesa.com.br/idesagora/index.php?edicao=104&cod=1723

Escritas pelo líder Daniel Xavier.

quinta-feira, 20 de outubro de 2011

Aula do dia 20 de outubro (Laboratório)

Hoje, 20 de outubro, fomos ao laboratório de informatica e fizemos uma simulação de Refração de Luz no site: phet.colorado.edu
Estavam presentes os quatro elementos do grupo, e nos dividimos em duas duplas: a dupla dos meninos (Líder Daniel e Paulo Roberto) e a dupla das meninas (Isabella e Mariana Marcon)
Cada dupla teve que fazer quinze simulações e calcular a divisão dos senos de i e r, e depois o índice de refração do material.


Tabela dos meninos (Líder Daniel e Paulo Roberto)
Água e Vidro / Ar e Água

I
R
SENI/SENR
NBAIXO/NCIMA
60°
51°
0,86/0,77 = 1,11
1,33(Nágua)/ 1,50(Nvidro) = 0,88
30°
27°
0,50/0,45 = 1,11
1,33(Nágua)/ 1,50(Nvidro) = 0,88
45°
39°
0,70/0,62 = 1,12
1,33(Nágua)/ 1,50(Nvidro) = 0,88
17°
0,08/0,29 = 0,27
1,33(Nágua)/ 1,50(Nvidro) = 0,88
80°
63°
0,98/0,89 = 1,10
1,33(Nágua)/ 1,50(Nvidro) = 0,88
10°
0,17/0,99 = 0,17
1,00(Nar)/ 1,33(Nágua) = 0,75
30°
20°
0,5/0,93 = 0,53
1,00(Nar)/ 1,33(Nágua) = 0,75
50°
32°
0,76/0,84 = 0,90
1,00(Nar)/ 1,33(Nágua) = 0,75
60°
37°
0,86/0,79 = 1,08
1,00(Nar)/ 1,33(Nágua) = 0,75
70°
41°
0,93/0,75 = 1,24
1,00(Nar)/ 1,33(Nágua) = 0,75

Tabela das meninas (Isabella e Mariana Marcon)
Água e Ar/ Vidro e Ar



I
R
SEN de I/SEN de R
NBAIXO/NCIMA
30°
22°
1,36
1,33 (Nágua) / 1,0 (Nar) = 1,33
45°
31,5°
1,42
1,33 (Nágua) / 1,0 (Nar) = 1,33
50°
29°
1,72
1,33 (Nágua) / 1,0 (Nar) = 1,33
60°
39°
1,53
1,33 (Nágua) / 1,0 (Nar) = 1,33
80°
47°
1,7
1,33 (Nágua) / 1,0 (Nar) = 1,33
10°
1,42
1,50 (Nvidro) / 1,0 (Nar) = 1,5
20°
13°
1,53
1,50 (Nvidro) / 1,0 (Nar) = 1,5
40°
25°
1,6
1,50 (Nvidro) / 1,0 (Nar) = 1,5
55°
32°
1,71
1,50 (Nvidro) / 1,0 (Nar) = 1,5
70°
38,5°
1,81
1,50 (Nvidro) / 1,0 (Nar) = 1,5