sábado, 29 de março de 2014

Olá a todos!Este período vou falar vos de movimentos e forças.


Um corpo pode estar em repouso (parado) ou em movimento(a mover-se). Este estado de movimento ou repouso é SEMPRE relativo a um referencial
por exemplo: um avião encontra-se em movimento em relação à nuvens pois este afasta-se delas, no entanto, está em repouso em relação aos passageiros pois a sua posição não se altera em relação a estes.
No exemplo 1 o referencial são as nuvens, no entanto no exemplo 2 o referencial são os passageiros o que quer dizer que um só corpo pode ter vários referenciais.




Para descrever o movimento de um corpo é preciso saber 2 variáveis, o tempo e a posição.
Sabendo estas variáveis podemos construir um gráfico posição-tempo, onde podemos identificar as posições de repouso e movimento desse corpo.
O gráfico ao lado é um gráfico de posição-tempo e nele podemos identificar o estado de movimento ou repouso de um corpo.
Neste gráfico podemos ver que, entre os 0 e os 20 segundos o corpo encontrava-se em movimento mas, entre os 20 e os 30 segundos estava em repouso.
ATENÇÃO: a partir deste gráfico não podemos sabe o percurso que o corpo estudado tomou, não é por a recta final ser a descer que o corpo desceu uma rampa.


Distância e Deslocamento

Qual a diferença entra a distancia percorrida por um veículo e o deslocamento?

A distância percorrida é a distancia do caminho que o veiculo percorreu ao ir da cidade A à cidade B (na imagem e a linha preta).
O deslocamento, por outro lado, é a distancia do caminho mais curto possível entre  o ponto de partida e o ponto de chegada(na imagem corresponde à linha vermelha).






Rapidez e Velocidade

A rapidez é uma grandeza escalar que corresponde à distancia percorrida em cada unidade de tempo.
A rapidez média calcula-se dividindo a distancia percorrida pelo tempo.

Em física, velocidade é uma grandeza que nos fala sobre a rapidez dos movimentos em cada instante e a direcção e sentido em que nos movimentamos.A velocidade é uma grandeza vectorial e caracteriza-se por direcção, sentido, ponto de aplicação e intensidade.
DIRECÇÃO do vector velocidade é a direcção da trajectória(horizontal, vertical...)
O SENTIDO do vector é igual ao sentido do movimento(da esquerda para a direita, de cima para baixo...).
A INTENSIDADE é indicada pelo ao comprimento do vector e corresponde à rapidez do movimento.
O valor da velocidade corresponde à intensidade do vector.

Quando o valor da velocidade de um corpo é constante diz se que o seu movimento é uniforme.No movimento uniforme a distancia percorrida é directamente proporcional ao tempo.
Gráficos distancia percorrida-tempo

O gráfico representa a distancia percorrida em relação ao tempo.
No gráfico está uma recta que passa pela origem pois as grandezas são proporcionais.
para calcular a velocidade média, tal como na rapidez média, divide-se a distancia percorrida pelo intervalo de tempo.




Gráfico Velocidade Tempo

Este gráfico representa a velocidade em relação ao tempo num veículo com movimento uniforme.
Sabemos que é um movimento uniforme pois neste tipo de movimento a velocidade é constante.
Para calcular a distância percorrida por um veiculo com movimento uniforme é necessário multiplicar a velocidade a que o veiculo estava pelo tempo durante o qual manteve essa velocidade.Para simplificar, é preciso calcular a área da figura representada no gráfico.




Movimento uniformemente variado
Sempre que nos movimentamos no valor da velocidade pode manter-se constante(movimento uniforme), aumentar ou diminuir.Quando o valor da velocidade aumenta o movimento é acelerado e quando a velocidade diminui o movimento é retardado.
se o valor da velocidade aumenta sempre do mesmo modo ao longo do tempo, o movimento é uniformemente acelerado. No entanto, se o movimento, diminui sempre do mesmo modo ao longo do tempo o movimento é uniformemente retardado.
Qual destes é o movimento uniformemente acelerado? E o movimento uniformemente retardado???



Distância de Segurança
Quando um condutor se apercebe de um obstáculo demora algum tempo a reagir. Ao tempo que o condutor demora a reagir chama-se tempo de reacção e a distância percorrida pelo veículo de tempo chama-se distância de reacção.
Quando o condutor trava o veículo demora algum tempo a parar. A este tempo chama-se tempo de travagem, e à distância que o veículo percorreu durante este tempo chama-se distancia de travagem.
À soma da distancia de reacção e da distancia de travagem chama-se
distância de segurança.

A ACELERAÇÃO
O que é a aceleração???????
É a grandeza que nos mostra como varia a velocidade em função do tempo.

Quando o movimento é acelerado o valor da velocidade aumenta e a aceleração mede o aumento do valor da velocidade.
Quando o movimento é retardado, o valor da velocidade diminui e a aceleração mede a diminuição do valor da velocidade.
Quando o movimento é uniforme o valor da velocidade mantém-se constante e a aceleração é nula.

Como se calcula a aceleração??????
A aceleração média calcula-se dividindo a variação da velocidade pelo intervalo de tempo(a aceleração calcula-se da mesma forma) e exprime-se em metros por segundo ao quadrado.




A aceleração é uma grandeza vectorial tal como a velocidade.
Se a velocidade aumenta a aceleração média tem a mesma direcção e sentido que a velocidade.
Se a velocidade diminui a aceleração tem a mesma direcção mas sentido oposto ao da velocidade.



O gráfico ao lado é um gráfico aceleração-tempo.
Entre os 0 e os 6 segundos o corpo tem uma aceleração positiva, no entanto, entre os 6 e os 10 segundos podemos ver que a aceleração é negativa.




Queda e Ascenção de Corpos
Um corpo que cai tem movimento rectilíneo e a sua aceleração é sempre a mesma.Para qualquer corpo que cai a aceleração é de aproximadamente 99.8 m/s (este é o valor da aceleração gravítica).
Num corpo atirado ao ar, a aceleração é, por outro lado de -9.8m/s. 


Resultante de Forças
Na vida real, raramente um corpo está sujeito a uma só força. Ao resultado dos efeitos de todas as forças num corpo chama-se força resultante.
A força resultante corresponde à soma de todas as forças aplicadas num corpo.
As forças representam-se através de vectores, para somar forças é necessário somar vectores.

Como se somam vectores????
1º representam-se os vectores
na extremidade do primeiro vector inicia-se o segundo
une-se a origem do 1º vector com a extremidade do 2º para obter a soma

  • Quando 2 forças com a mesma direcção e sentido actuam num corpo, a força resultante tem:

-direcção e sentido igual ao das 2 forças
-intensidade igual à soma das 2 forças

  • Quando 2 forças com a mesma direcção mas sentidos opostos actuam num corpo a força resultante tem:

-direcção igual à das 2 forças
-sentido igual ao da força com maior intensidade
-intensidade igual à da diferença das 2 forças

  • Quando 2 forças con direcções perpendiculares actuam num corpo utiliza-se o teorema de Pitágoras para calcular a força resultante que tem:

-direcção e sentido diferente das 2 forças
-intensidade calculada através do teorema de Pitágoras

  • Para calcular a resultante de 3 ou mais forças pode somar-se dois vectores de cada vez.
AS LEIS DE NEWTON
  • 1ª Lei de Newton/Lei da Inércia

Qualquer corpo permanece em repouso ou em movimento rectilíneo uniforme se o conjunto de forças que nele actua for nulo.
  • 2ª Lei de Newton/Lei Fundamental da Dinâmica

A força resultante do conjunto de forças que actuam num corpo produz nele uma aceleração com a mesma direcção e o mesmo sentido da força resultante, que é tanto maior quanto maior for a intensidade da força resultante.
  • 3ª Lei de Newton/ Lei da Acção Reacção
Quando 2 corpos estão em interacção, à  acção de um corpo sobre outro corresponde sempre uma reacção igual e oposta que o segundo corpo exerce sobre o primeiro.

FORÇAS DE ATRITO
Um corpo que não esteja no vazio está sempre sujeito a forças que se opõem ao movimento- forças de atrito.Estas forças surgem na superfície de contacto entre o corpo que se move e aquele em relação ao qual se está a mover.
As forças de atrito dependem:
-da aderência das superfícies: quanto mais rugosa for a superfície de contacto maior é a força de atrito.
-do peso do corpo que se move: quanto maior for o peso do corpo que se move maior é a força de atrito.
-a força de atrito não depende da área superfície de contacto


  • PORQUÊ REDUZIR O ATRITO??????????
Reduzir o atrito é importante para facilitar o movimento.
Para o fazer pode altera-se a forma das superfícies de contacto, alterar a rugosidade das  superfícies ou alterar a sua natureza.
  • QUAL A IMPORTÂNCIA DO ATRITO????????????
O atrito é muito importante pois sem este não poderíamos andar pois seria impossível parar.
Para tornar os movimentos mais seguros recorre-se a processos para aumentar o atrito.



domingo, 8 de dezembro de 2013

Ligações Químicas


Todos os átomos querem preencher o seu último nível de energia.Para alcançar este objectivo, alguns ganham ou perdem electrões como já vimos mas outros unem-se a outros átomos de modo a formarem moléculas.
De acordo com o modelo actual, as moléculas são formadas por vários núcleos mas por uma só nuvem eletrónica.  

Háfnio

O háfnio é um elemento químico que se encontra no grupo 6 e no 4º período.
Pertence por isso ao grupo dos metais. 
É um metal brilhante, prateado e resistente à corrosão.
À temperatura ambiente encontra-se no estado sólido.
Símbolo: Hf
nº atómico:72
massa atómica:178,5
nº de eletrões de valência: 2
aplicações: é utilizado em barras de controlo de reatores nucleares e em filamentos e lâmpadas
Descobrimento: Foi descoberto por George de Hevesy e Dirk Coster em 1923


A tabela periódica é o conjunto organizado dos elementos químicos, surgiu devido à necessidade de organizar os elementos químicos conhecidos de acordo com as suas propriedades.
Em 1869, Mendeleev apresentou uma organização dos elementos que é a base da tabela periódica actual.

Os elementos são colocados em faixas horizontais (períodos) e faixas verticais (grupos).
Num grupo, os elementos têm propriedades semelhantes e, num período, as propriedades são diferentes.

-Na tabela periódica há sete períodos e 18 grupos.
Os  o algarismo da direita dos grupos 1,2,13,14,15,16,17 e 18 representam o número de electrões de valência que um átomo tem.
ex:um átomo com 2 electrões está colocado no grupo 2
-Os períodos representam o número de níveis de energia que um átomo tem.
ex: um átomo com 3 níveis de energia está colocado no 3º período

Qual é o átomo que tem 3 níveis de energia e 5 electrões de valência?



Agora que já sabem como está organizada a tabela vamos passar as cores...

A tabela periódica está dividida em 3 grandes grupos, os elementos inseridos em cada grupo têm propriedades semelhantes. 
Os elementos que estão representados a laranja fazem parte do grupo dos metais.
Os elementos representados a roxo e a azul são elementos não metálicos.
Os elementos que estão representados a rosa são os elementos semimetálicos. 

Dentro de cada um destes grupos há ainda várias famílias:
O grupo 1 (1ª coluna), é a família dos metais alcalinos.
O grupo 2 (2ª coluna), representa a família dos metais alcalino terrosos.
No grupo 17 (17ª coluna) está representada a família dos halogénios.
No grupo 18 (18ª coluna) estão os gases nobres.
As linhas que se encontram por baixo da tabela periódica também constituem famílias, a 1ª constitui a família dos lantanideos e a 2ª a família dos actinideos.

Os átomos são os constituintes básicos da matéria.
São constituídos por protões, neutrões e electrões.
Os protões, partículas com carga eléctrica positiva, e os neutrões, partículas sem carga eléctrica, formam o núcleo, a zona central do átomo onde está concentrada a sua massa.
A massa dos átomos é medida em relação ao padrão da massa do átomo de hidrogénio.
Os electrões, partículas com carga eléctrica negativa, movem-se em redor do núcleo sendo responsáveis pelo tamanho do átomo, quantos mais electrões tiver um átomo maior é.

Os átomos são partículas neutras, têm por isso tantos protões como electrões.

Os electrões da nuvem electrónica distribuem-se por níveis de energia. Em cada nível de energia só pode haver um determinado número de electrões.
-no 1º nível pode haver no máximo 2 electrões
-no 2º nível pode haver 8
-no 3º nível pode haver 18
-no nível n pode haver 2n x n
no último nível de energia, seja ele qual for pode haver, no máximo 8 electrões.
Aos electrões do ultimo nível de energia chamamos de electrões de valência, são estes os responsáveis pelas propriedades químicas dos elementos.
À distribuição dos electrões por níveis de energia chama-se fazer a distribuição electrónica.
o Fluor tem 9 protões e 9 electrões por isso a sua distribuição eléctonica é:
 2-7


Faz a distribuição electrónica do magnésio sabendo que este tem 12 protões e que, como num átomo o número de protões é igual ao número de electrões,tem também 12 electrões.
Os átomos são partículas neutras, podem no entanto ganhar ou perder electrões formando iões com carga eléctrica negativa ou positiva.
Se um átomo ganhar electrões forma um ião com carga eléctrica negativa-anião-pois o número de partículas com carga eléctrica negativa (electrões) é superior ao número de partículas com carga eléctrica positiva (protões).
Se, no entanto, o átomo perder electrões, o número de partículas com carga eléctrica positiva será superior ao número de partículas com carga eléctrica negativa por isso formará um ião positivo-catião.

Porque é que os átomos têm tendência a perder ou a ganhar electrões?

Os átomos têm tendência a ganhar ou perder electrões de modo a preencherem o seu último nível de energia.
Um átomo com poucos electrões de valência tem tendência a perdê-los originando iões positivos.
Um átomo com muitos electrões de valência tem tendência a ganhar electrões.
Os átomos que têm o seu último nível de energia completo não têm tendência a ganhar nem a perder electrões.

Número atómico e número de massa

O número atómico de um elemento químico corresponde ao número de protões existentes no seu núcleo.
Cada elemento químico é caracterizado pelo seu número atómico.
O número de massa de um átomo é a soma do número dos seus protões e dos seus neutrões.
representação de um átomo:


quarta-feira, 23 de outubro de 2013

Evolução do Modelo Atómico

O modelo atómico nem sempre foi igual ao que conhecemos hoje. Foi uma ideia que evoluiu ao longo tempo. 

No século V a.C. o filósofo Leucipo imaginou a matéria constituída por pequenas partículas indestrutíveis - os átomos. Concluiu que se  partíssemos a matéria várias vezes, chegaríamos a uma partícula muito pequena, indivisível chamada átomo.


   A ideia de que os átomos eram pequenas partículas indivisíveis durou mais de vinte séculos

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Modelo atómico de Dalton

Para John Dalton os átomos eram partículas indivisíveis  e indestrutíveis.
  

John Dalton concluiu que:
  • Os átomos que pertencem a elementos químicos diferentes, apresentam massas diferentes, assim como propriedades químicas diferentes. 
  • Os compostos são associações de átomos de elementos químicos diferentes. 
  • As reações químicas podem ser explicadas com base na reorganização dos átomos, de acordo com a lei de Lavoisier.                

Modelo atómico de Thompson

Em 1897 Joseph Thompson imaginou que os átomos eram corpúsculos com carga positiva onde se encontravam electrões com carga negativa. Num átomo haveria electrões suficientes para a carga total ser neutra.



Modelo atómico de Rutherford

No inicio do séc XX Ernest Rutherford concluiu que:

        • a maior parte do átomo é constituído por espaço vazio
        • a carga positiva do átomo está localizada no núcleo 
        • os eletrões estavam a girar em torno do núcleo.




Rutherford também descobriu a existência dos protões.
    


Modelo atómico de Bohr

Em 1913 Niels Bohr completou o modelo de Rutherford dizendo que:

        • os electrões movem-se à volta do núcleo em órbitas circulares
        • a cada  órbita corresponde um valor de energia
        • os electrões com mais energia movem-se em orbitas mais afastadas do núcleo e vice versa




Modelo da Nuvem Eletrónica


Segundo este modelo, o núcleo do átomo é composto pelos protões e pelos neutrões.

À volta do núcleo giram os eletrões, que constituem a nuvem eletrónica.

Os eletrões giram de forma aleatória à volta do núcleo.

A nuvem eletrónica da figura representa a probabilidade de encontrarmos eletrões num determinado local do espaço.




E de certeza que as teorias não vão parar aqui...





sábado, 8 de junho de 2013

BOAS FÉRIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!