sexta-feira, 13 de março de 2015

Último teste da ponte de macarrão antes da competição

Reunião da parcela feminina do grupo para testes finais.

Ponte N° 1: Construída em 6 de março, na biblioteca escolar, após o horário de aula. Foi uma das primeiras, e a mais frágil.


Ponte N° 2: Construída em 9 de março, na biblioteca escolar, após o horário de aula. Apresentou estrutura mais adequada, porém, não suportou muito peso.
Comprimento: 24 cm
Largura: 7,7 cm
Altura: 7,5 cm
Diagonal: 24,5 cm







Vídeo da colocação dos pesos:




Ponte N° 3: Construída em 13 de março, em reunião particular na residência de um dos componentes, com a participação de outros dois. Foi a que melhor suportou os pesos, devido a melhor estruturação.
Comprimento: 24,3 cm
Largura: 7,5 cm
Altura: 9,8 cm
Diagonal: 24,9 cm







Vídeo da colocação de pesos:









domingo, 8 de março de 2015

Dia Internacional da Mulher
Uma pequena homenagem às mulheres que tiveram coragem de ousar e que serão lembradas por seu legado.
Que elas sejam inspiração para as próximas gerações.

Marie Curie (1867 - 1934) - Física e química polonesa que ficou conhecida por suas contribuições sobre radioatividade. Ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1903 e o Prêmio Nobel de Química de 1911, tornando-se a primeira pessoa a conquistar o Nobel duas vezes e em duas áreas diferentes.

Rosalind Franklin (1920 - 1958) - Biofísica britânica que foi pioneira em pesquisas de biologia molecular. Ficou conhecida por seu trabalho sobre a difração dos Raios-X; descobriu o formato helicoidal do DNA.



Mária Telkes (1900 - 1995) - Biofísica húngara que realizou pesquisas sobre energia solar. Ela inventou o gerador e o refrigerador termoelétricos.   

Maria Mayer (1906 - 1972) - Física teórica alemã que ganhou o Prêmio Nobel de Física por suas pesquisas sobre a estrutura do átomo.


Emmy Noether (1882 - 1935) - Física e matemática alemã que realizou importantes pesquisas sobre a Teoria dos Anéis e Álgebra Abstrata. Elaborou o Teorema de Noether, que explica as relações entre simetria e as leis de conservação da física teórica.

Elizabeth Blackwell (1821 - 1910) - Física americana que se tornou conhecida por ser a primeira mulher a praticar medicina nos Estados Unidos. Fundou a Universidade Médica da Mulher.

Mulheres. Apenas as geradoras de grandes máquinas de pensamentos, que transformam o mundo como um todo. 
Vencer as barreiras de sua época em nome do conhecimento é um caminho maravilhoso que, infelizmente, poucos trilham. Tudo é possível se houver alguém que acredite. A diferença entre o sonhar e o fazer, é o querer.

Para quem quiser ver a lista completa de cientistas, não só as físicas:
http://super.abril.com.br/galerias-fotos/15-mulheres-se-tornaram-grandes-cientistas-710168.shtml#14















terça-feira, 3 de março de 2015

                      O som do trovão

O raio leva apenas alguns milionésimos de segundos para percorrer o trajeto do céu à copa de uma árvore ou ao telhado de uma casa. Em seguida, ouvimos um barulho estrondoso, que muitas vezes dizemos ter sido causado pelo próprio raio. Mas há uma explicação mais precisa para isso.
Quando um raio alcança o solo, uma segunda descarga elétrica sobe do chão até as nuvens, seguindo o mesmo caminho que a energia usou para descer. O calor gerado por esse segundo raio faz com que o ar ao seu redor chegue a uma temperatura de até 27 mil °C. E como tudo acontece muito rápido, o ar não tem tempo de se expandir e acaba se condensando, aumentando sua pressão atmosférica em cerca de 10 a 100 vezes. Esse ar, então, acaba “explodindo” e criando uma onda de choque. É essa rápida expansão do ar que causa o barulho que ouvimos.
Aliás, sabia que você pode estimar a distância a que um raio caiu de você? É muito simples. Ao perceber o clarão de um relâmpago, conte quantos segundos se passam antes de você ouvir o trovão. Cada segundo passado representa cerca de 300 metros. Depois, basta fazer a conta, multiplicando os dois valores.
link: http://www.tecmundo.com.br/ciencia/14857-5-fatos-curiosos-que-a-fisica-explica.htm

                   A água exerce pressão

O QUE É PRESSÃO ?

Quando você pisa sobre um solo fofo, como a areia de uma praia, seus pés deixam marcas no chão.
Dizemos nesse caso, que seu corpo exerceu uma pressão sobre o chão, e que essa pressão deixou nele marcas. Se o solo fosse duro, as marcas não ficariam tão visíveis, mas ainda assim o chão estaria recebendo a mesma pressão de seus pés.
Podemos então dizer que:
Pressão é o resultado da ação de uma força sobre uma superfície.

A pressão exercida pela água

Considere um recipiente cheio de água, como mostra a figura. Nele foram feitos vários orifícios de mesmo tamanho, mas localizado em alturas diferentes.
Se você repetir o que fizemos, usando, por exemplo, uma lata, perceberá facilmente que, quanto mais baixo estiver o orifício, mais forte será o jato de água.
Exatamente por esse motivo, as pessoas não podem mergulhar muito fundo na água do mar, sem os devidos equipamentos de proteção. A forte pressão das profundezas certamente as esmagaria.
Por este motivo também, os submarinos só podem mergulhar no mar até certa profundidade. Depois de certo ponto, eles correm o  risco de ser esmagados pela forte pressão da água.
       
Uma curiosa e importante propriedade da pressão exercida pela água- e também por outros líquidos- é que um corpo mergulhado em seu interior recebe pressão da água de todos os lados. Se a pressão viesse só de cima para baixo, o peixe seria empurrado para baixo o tempo todo e não conseguiria se equilibrar, nem ficar parado em algum ponto no meio da água.
Link :  http://www.proenc.iq.unesp.br/index.php/ciencias/34-textos/290-aagua








sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015

                          É possível posicionar um ovo em pé sem usar o truque do sal ou quebrar sua extremidade? 

E a resposta é Sim. Do mesmo modo que os chineses faziam e Colombo fez, muitas pessoas conseguem a façanha no Dia do Equilíbrio, ou mais especificamente, dia do Equinócio.
O Equinócio nada mais é que o início da primavera, o dia em que o Sol sai do hemisfério Norte em direção ao Sul; propiciando uma inclinação mínima dos polos, o que faz com que seja mais fácil equilibrar um ovo na posição vertical, e ele permanecer assim por um bom tempo.
Sendo assim, o dia do ano perfeito para tentar o experimento é 23 de Setembro, início da Primavera no hemisfério Sul.




Referências:
http://www.insite.com.br/rodrigo/misc/ovoempe/
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2013/06/ovo-equilibrado-na-linha-do-equador-intriga-moradores-e-turistas-no-amapa.html
http://www.cienciaviva.pt/equinocio/lat_long/cap2.asp
http://hypescience.com/o-que-e-o-equinocio-da-primavera/


Curiosidade:
 Países que se assemelham ao Brasil no quesito tempo de duração do Carnaval

Canadá: Na cidade de Quebec ocorre o maior Carnaval de Inverno do mundo, com duração de três semanas e com direito a paradas noturnas, atividades esportivas (competição de canoas e pesca no gelo), concertos musicais e esculturas de neve.

Obs: país se encontra na 8° posição na lista de países mais desenvolvidos.

França: Na cidade de Nice, no sudeste do país, a festa dura duas semanas. Tem em sua lista de atrações escolha da rainha do Carnaval, apresentações de teatro e musicais, degustação do prato típico Socca e a tradicional Batalha de Flores. Evento que surgiu em meados de 1200, época em que os foliões trocavam buquês de flores entre si. Atualmente, o ritual acontece durante o Desfile das Flores, quando vinte carros alegóricos jogam pétalas nos participantes.
Obs: o país está no 20° lugar no ranking de desenvolvidos.



Obs: mesmo essas festividades sendo mais duradouras que a brasileira, o comércio e outras atividades urbanas não são interrompidas, como acontece no Brasil.

Referencias:
http://www.keviagem.com/2011/10/o-que-fazer-na-cidade-de-nice/

                                                             Ano Internacional da Luz
                                2015                             

Como se sabe, 2015 é oficialmente o Ano Internacional da Luz. Mas o que é luz?
Luz é uma radiação eletromagnética de natureza ondulatória com capacidade de propagar-se em diferentes meios materiais, como o ar, a água e o vazio; já os sólidos opacos não permitem que essa luz os transpasse. 
Para tanto, alguns motivos que justifiquem tal escolha de ano são merecedores de nota:
  • 1 000° aniversário da produção do Kitab al-Manazir, tratado de sete volumes sobre óptica escrito pelo cientista árabe Ibn al-Haytham. Devido sua contribuição nos experimentos e teorias sobre óptica, é considerado o pai da óptica, oftalmologia, física experimental e da metodologia científica.
  • 200 anos dos estudos do engenheiro Fresnel acerca do comportamento ondulatório da luz. Teoria que considera a luz uma manifestação de energia, formada por ondas parecidas com as sonoras, porém, comprimento menor.
  • 150 anos da formulação da teoria eletromagnética da luz, feita pelo físico e matemático  James Clerk Maxwell e que diz que a luz é uma onda eletromagnética.
  • 110 anos da descoberta do efeito fotoelétrico por Einstein. Tal efeito garante que um fóton (uma partícula de luz), ao incidir sobre certos metais, libera elétrons presentes neste metal.
  • 100 anos da teoria da Relatividade Geral de Einstein.
  • 50 anos dos trabalhos do engenheiro Charles Kao a respeito da utilização de fibras ópticas na comunicação.



Informações retiradas dos sites:
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/prizes-and-celebrations/2015-international-year-of-light/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano_Internacional_da_Luz
http://www.explicatorium.com/CFQ8/Luz_o_que_e_a_luz.php
http://www.brasilescola.com/fisica/maxwell-integracao-luz-com-magnetismo.htm

sábado, 21 de fevereiro de 2015

GRUPO 2

Giovanna de Camilo Xavier  Nº08 (L)
Igor Eduardo Luciano da Silveira  Nº10
Marcela Costa Leite  Nº20
Thaís Tadaki dos Santos  Nº32
Thiago Rossetti Pereira Oliveira Nº33

Big Bang - PARTE 2

Mas, então, como funciona a teoria do Big Bang?
Conforme já dito, embora a expressão remeta à uma situação de explosão, a teoria do Big Bang busca explicar o desenvolvimento do Universo a partir do instante imediatamente posterior ao seu surgimento até o que temos conhecimento nos dias atuais.
Assim, a maioria dos estudiosos do assunto concebem o Big Bang como o momento no qual toda a matéria e toda a energia do Universo estavam concentradas em um único ponto, extremamente pequeno, semelhante ao que Lemaître havia proposto. Este ponto teria expandido, arremessando matéria por todo o espaço, fazendo surgir o Universo. Assim, quando falamos em Big Bang, nos referimos à expansão do espaço em si. A figura abaixo ilustra melhor esta situação.

Ao observarmos o céu à noite, percebemos que as galáxias estão afastadas umas das outras como se o céu fosse "preenchido" por espaços vazios.
No início do Big Bang, toda a matéria, toda a energia e todo o espaço que hoje observamos estavam comprimidos em uma área de volume zero e densidade infinita que, para os cosmólogos, recebe a denominação de singularidade.
Assim, no início do Big Bang, o Universo era muito denso e quente, além de possuir uma energia extremamente grande. Entretanto, expandiu-se muito rapidamente, tornando-se menos denso e resfriando-se.
À medida que sofria expansão, a matéria começou a se formar, ao mesmo tempo que a radiação foi perdendo energia. E, em apenas alguns segundos, o Universo estava formado a partir de uma singularidade que se estendeu pelo espaço.
Após a formação do Universo, surgiram as quatro forças fundamentais da natureza:
  • Força Gravitacional;
  • Eletromagnetismo;
  • Força Nuclear Forte;
  • Força Nuclear Fraca.

Isso significa que, no início do Big Bang, estas quatro teorias eram unificadas. Pouco tempo depois do início do Universo estas teorias se dividiram e passaram a ser como nós as conhecemos hoje.
No entanto, ainda é um enigma para os cientistas saber como estas forças já estiveram unidas. Muitos cientistam ainda persistem trabalhando para desenvolver a Teoria da Grande Unificação (GUT - Grand Unified Theory), que explicaria como isso aconteceu e de que maneira essas forças se relacionam entre si.
 REFERÊNCIA: http://www.sofisica.com.br/conteudos/curiosidades/bigbang2.php

sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015

Big Bang - PARTE 1

Big Bang
Durante muito tempo, os homens se questionaram sobre como o Universo teria surgido. Aos poucos, foi necessário abandonarmos a ideia de que ocupamos uma posição central no Universo e adotarmos a concepção de que nossa localização no Universo é insignificante.
A teoria do Big Bang considera que as galáxias estão se afastando umas das outras, conforme observado por Edwin Hubble, em 1930. Assim, admite-se que, em um passado distante, em torno de 10 a 15 bilhões de anos atrás, todas as galáxias encontravam-se em um mesmo ponto, a uma temperatura muito alta, que se expandiu no Big Bang.

Hubble Hubble

Portanto, embora o nome "Big Bang" nos remeta à ideia de uma espécie de explosão, na verdade, o que ocorreu foi uma expansão, a partir de um estado minúsculo (e muito denso) para o que é hoje. Em outras palavras, a Teoria do Big Bang não tem a finalidade de explicar o que iniciou a criação do Universo, o que existia antes do Big Bang ou até o que existe fora do Universo e, sim, como ele se "transformou" no que hoje chamamos de Universo.
O padre, engenheiro civil e cosmólogo belga Georges-Henri Lemaître foi, muito provavelmente, o primeiro a propor um modelo para o Big Bang, em 1927. Ele imaginou que toda a matéria estivesse concentrada em um ponto, que ele chamou de átomo primordial, e que este átomo havia se partido em muitos pedaços, os quais iam se fragmentando mais e mais, até chegarem aos átomos que conhecemos hoje. A hipótese levantada por Lemaître é a primeira ideia de que teria ocorrido uma fissão nuclear (processo no qual um átomo pesado se fragmenta em núcleos mais leves e estáveis).

Lemaitre Lemaître

Apesar de incorreta, uma vez que a hipótese desenvolvida por Lemaître viola as leis da estrutura da matéria, ela inspirou os modelos modernos de teorias sobre a origem do Universo.
Independemente de Lemaître, o matemático e metereologista russo Alexander Friedmann descobriu toda uma família de soluções para as equações da Teoria da Relatividade Geral (trata-se da teoria da gravidade, descrevendo a gravitação como a ação das massas nas propriedadades do espaço e do tempo, que acaba não só afetando o movimento dos corpos, mas também de outras propriedades físicas).
 REFERÊNCIA: http://www.sofisica.com.br/conteudos/curiosidades/bigbang.php