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CINCIAS FSICO-QUMICAS RESUMO TESTE INTERMDIO 29DE ABRIL 2011
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Materiais:
Substncias e Misturas de Substncias: Substncias puras: formadas por uma s substncia.
Misturas: formadas por duas ou mais substncias.
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Solues:
Solues so misturas homogneas de duas ou mais substncias.
Exemplo:
Algumas regras para identificar o solvente: Numa mistura homognea de um slido e de um lquido, o solvente
o lquido.
Numa mistura homognea de vrios lquidos ou de vrios gases, osolvente aquele que se encontra em maior quantidade.
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*Concentrao Mssica (cm):
Exemplo de clculo:
Qual a concentrao mssica da soluo A?
Para concentrar uma soluo: adicionar soluto.
Para diluir uma soluo: adicionar solvente.
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Propriedades fsicas que caracterizam as substncias:
Exemplos:- Ponto de fuso (p.f.)- Ponto de ebulio (p.e.)- Massa Volmica.
-Ponto de fuso: a temperatura qual uma determinada substnciafunde. Ou seja, passa do estado slido ao estado lquido. O ponto de fuso caracterstico de uma determinada substncia, identificando-a.Exemplo: ponto de fuso da gua 0 C.
- Ponto de ebulio: a temperatura qual uma determinada substnciaentra em ebulio. Ou seja, passa do estado lquido ao estado gasoso (ou devapor). O ponto de ebulio caracterstico de uma determinadasubstncia, identificando-a.
Exemplo: ponto de ebulio da gua 100 C.
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Mudanas de estado fsico:
- Massa Volmica: Tal como o ponto de fuso e o ponto de ebulio, amassa volmica, tambm caracterstica de uma substncia. Esta grandezacorresponde razo entre a massa de uma substncia e o volume por elaocupado.
Exemplo de clculo:
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A densidade de uma substncia corresponde comparao entre a massavolmica dessa substncia e da gua (para slidos e lquidos). No caso dosgases o termo de comparao a massa volmica do ar.
Slidos e lquidos:
Gases:
Classificao de Misturas:
Como sabes, os materiais que nos rodeiam so quase todos misturas desubstncias, embora apresentem aspectos muito diferentes.
Devido h existncia de inmeras misturas, surgiu a necessidade de asdividir em 3 tipos:
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Heterogneas:
- uma mistura em que possvel distinguir os diferentes constituintes aolho nu;- Apresentam aspecto diferente ao longo da sua extenso;
- Apresentam mais do que uma fase.
Exemplos:
Homogneas:
- uma mistura com aspecto uniforme;- No possvel distinguir a olho nu, nem mesmo ao microscpio, os seusconstituintes;- Apresentam o mesmo aspecto em toda a sua extenso.
Exemplos:
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Disperses coloidais:
- vista desarmada aparentam ser misturas homogneas. No entanto s possivel observar os seus constituintes recorrendo ao microscpio.
Exemplos:
Processos de separao:
Para separar os constituintes de uma mistura pode-se recorrer a diferentesprocessos de separao. Os processos de separao permitem separardiferentes substncias que inicialmente foram juntas, mantendo as suaspropriedades caractersticas.
Processos de separao de misturas heterogneas:
Filtrao: processo que permite separar partculas slidas que seencontram em suspenso num lquido ou numa soluo. Utiliza-se um papel
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de filtro adequado, que permite reter as partculas slidas, estas constituemo resduo.A soluo que atravessa os poros do papel de filtro designa-se por filtrado.
Exemplos: Separar gua e gros de pimentaSeparar gua e caf modo
Decantao: processo fsico que permite separar um slido depositado nofundo de um recipiente que contm um lquido. Na decantao transfere-seo lquido de um recipiente para o outro com o auxlio de uma vareta.
Exemplo: Separar areia grossa e gua.
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Decantao em funil: processo que permite separar dois ou mais lquidosimiscveis (que no se misturam), com base na diferena de densidades doslquidos, para tal utiliza-se um funil de decantao.
Exemplo: Separar gua e azeite
Centrifugao:processo que permite separar, com maior rigor, partculasslidas de pequenas dimenses que se encontram em suspenso num
lquido, por aco de uma centrifugadora (esta realiza um movimento derotao a alta velocidade).
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Exemplos : Enxofre em p em suspenso na guaCinza em suspenso em gua
Peneirao: processo que permite separar asmisturas slidas formadas por constituintes cujos gros tm dimetrosdiferentes, para tal utilizam-se as peneiras.
Exemplos: Separar farelo da farinha
Separar areia de cascalho
Separao magntica: processo utilizado quando um dos componentesda mistura apresenta propriedades magnticas, ou seja atrado atravs douso de um man. O man separa slidos magnticos dos no magnticos.
Exemplo: Separar uma mistura de limalha de ferro e farinha;
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Processos de separao de misturas homogneas:Ebulio do solvente: processo usado para recuperar um slido (soluto)dissolvido numa soluo, por meio da ebulio do solvente.
Exemplo: gua e acar.
Cristalizao:processo que consiste na evaporao lenta do solvente, temperatura ambiente, permitindo a recuperao do soluto sob a forma decristais.
Exemplo: Evaporao lenta de uma soluo de Sulfato de cobre em guacom formao de cristais.
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Cristais de Sulfato de Cobre
Destilao simples:processo que permite separar dois lquidos miscveiscom pontos de ebulio diferentes. O lquido de menor ponto de ebulioevapora primeiro, condensando de seguida, separando-se assim do outrolquido.Exemplo: destilao do vinho (obteno da aguardente).
Esquema de montagem:
Destilao fraccionada: processo usado para separar dois ou maislquidos miscveis com pontos de ebulio muito prximos.
Exemplo: separar os diferentes constituintes do petrleo bruto nas torrespetroqumicas.
Esquema de montagem:
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Cromatografia: processo que permite identificar os diferentescomponentes dissolvidos numa soluo. Baseia-se no facto dos diferentes
solutos, serem arrastados com velocidades diferentes ao longo de uma tirade papel adequado (fase estacionria), embebida numa determinadamistura de lquidos (fase mvel qual se chama eluente).
Exemplo: separao dos diferentes componentes da tinta de um marcador.
Transformaes Fsicas e transformaes Qumicas:
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Transformaes Fsicas:-Ocorrem sem formao de novas substncias, apenas se alteramalgumas propriedades fsicas das substncias envolvidas.Exemplos: rasgar uma folha de papel, serrar madeira, esmagar bolachas,quebrar um vidro, evaporao da gua.
Transformaes Qumicas:Ocorrem com a formao de novas substncias, com propriedadescompletamente diferentes das iniciais.Exemplos: fsforo a arder, folhas verdes a amarelecer, digesto dosalimentos, queimar madeira
As transformaes qumicas podem ser provocadas por:
-Aco do calor (termlise);-Aco da luz (fotlise);-Aco mecnica;-Aco da corrente elctrica (electrlise);-Juno de substncias.
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*Reaco Qumica
Reaco Qumica: outro nome que se pode dar a uma transformaoqumica.
-Aos materiais entre os quais se d a transformao qumica (substnciasque reagem) chamamos reagentes.
-Aos materiais que se formam a partir da transformao (produtos finais)designamos por produtos da reaco.
Esquema de uma reaco:
Exemplo:Esquema de palavras da electrlise da gua:
Nota: Entre parntesis indicam-se os estados fsicos (slido, liquido ougasoso) das substncias que entram no sistema reaccional.
Energia:
A energia s uma, embora se qualifique de vrias maneiras diferentes.No est associada apenas existncia de actividade. uma propriedade de todos os corpos, que se manifesta de diferentesformas.
*Formas fundamentais de Energia:
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Existem duas formas fundamentais de energia: energia cinticae energiapotencial.
- Energia cintica: a energia que est associada ao movimento doscorpos.Representa-se simbolicamente por Ec.Exemplos: moinho de vento em movimento, ciclista em movimento, .
- Energia potencial: Energia armazenada num sistema.No associada ao movimento.Representa-se simbolicamente por Ep.
A energia potencial pode manifestar-se de trs modos.
Factores de que depende a energia cintica:- da massa (m)-do valor da velocidade com que o corpo se desloca (v)
Factores de que depende a energia potencial gravtica de umcorpo:- da massa
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- da altura a que o corpo se encontra.
Unidades da energia:*Unidades Sistema Internacional (SI) : joule ( J )*Outras unidades:caloria (cal)
*Relao entre a caloria e o joule:
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Fontes Primrias e Fontes Secundrias de energia:
*Fontes Primrias de Energia: so fontes naturais directamenteutilizveis.Exemplos: Sol, Carvo, gua, Vento, Petrleo bruto
*Fontes secundrias de Energia: so fontes que fornecem energia apartir de fontes primrias, aps transformaes.Exemplos: Electricidade, Gs butano, Gasolina, Gasleo.
- Combustveis Fsseis:Formam-se atravs da decomposio muito lenta (milhes de anos), dasplantas e dos animais dando origem formao de reservas de energia quese acumulam quer na Terra quer no mar.O carvo, o petrleo e o gs natural so exemplos de combustveisfsseis.
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-Existem ainda os combustveis nucleares, nomeadamente o urnio....
-Fontes de Energia No Renovveis e Fontes de EnergiaRenovveis:
Fontes de Energia No Renovveis:- So fontes de energia que se esgotam, pois o ritmo a que so consumidas
muito superior ao tempo que a natureza necessita para rep-las. o caso do petrleo, do carvo, do gs natural e outros
Fontes de Energia Renovveis:-So fontes que esto em constante renovao, ou seja, no se esgotam epodem ser continuamente utilizadas pelo ser humano.
Alguns Exemplos:Energia solar: Energia proveniente do sol;Energia geotrmica:Energia proveniente do calor da Terra.Energia das mars:Energia associada s mars.
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Energia da biomassa:Energia proveniente da matria orgnica emdecomposio.Energia hdrica: Energia associada ao movimento da gua.Energia do biogs:Energia proveniente dos detritos animais e vegetais.Energia elica:Energia proveniente do vento.
Transferncia de Energia:
Fonte de energia: todo o sistema que fornece energia a outro.
Receptor de energia: todo o sistema que recebe energia e a transforma.
Transferncia de energia: a passagem de energia de um sistema paraoutro.
Exemplo:
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Conservao e dissipao de energia:
Diagramas de fluxo de energia:
Exemplos:Automvel em movimento
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Nota: Quando a energia se transfere de um sistema para outro, pode havertransformaes de energia.
Energia til: a quantidade de energia que o receptor transforma de
forma til ( corresponde principal funo desse aparelho).
Energia dissipada: a quantidade de energia que se transfere para oexterior, acompanhada de libertao de calor.
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Lei da Conservao da energia:
No Universo, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma.Istoquer dizer que, a quantidade de energia que temos no final de um processo sempre igual quantidade de energia que tnhamos no incio desseprocesso.
Rendimento:O rendimento de uma mquina vem expresso em percentagem e calculado pelo quociente entre a energia til e a energia fornecida.O resultado multiplicado pelo factor 100, para que se possa exprimirem %.
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Um aparelho tanto mais rentvel, quanto maior for a parcela de energiaque ele transforma de forma til relativamente ao total de energia que lhe fornecida.
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Calor e temperatura:
Sempre que um corpo a temperatura superior se encosta noutro com
temperatura inferior, h transferncia de energia como calor. O corpoque est a maior temperatura transfere energia para o corpo que esta menor temperatura.
* Calor: a energia transferida entre corpos a temperaturas diferentes,quando estes so postos em contacto, at que se atinja oequilbriotrmico (ambos os corpos ficam mesma temperatura).
O equilbrio trmico atingido quando ambos os corpos esto mesmatemperatura. Ou seja, o grau de agitao das suas partculas o mesmo.
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* Temperatura: uma grandeza fsica que mede o grau de agitao mdiodas partculas que constituem um corpo.Para medir a temperatura, utilizam-se os termmetros.
Processos de Transferncia de Energia:
*Conduo: o processo de transferncia de energia sob a forma de calor,ocorre essencialmente nos corpos slidos.
Por este processo a energia transfere-se sem que haja deslocamento dematria.Existem slidos que so maus condutores de calor e outros slidos queso bons condutores de calor.
* Conveco: o processo de transferncia de energia que ocorre nosfludos (lquidos e gases).
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Nos fludos a transferncia de energia faz-se por correntes de conveco.O fludo mais quente, menos denso e mais leve sobe, enquanto que,ofludo mais frio, mais denso, menos leve desce.
Exemplo: ar em movimento em torno dos aquecedores ou das lareiras.
Potncia de uma mquina (P):
A potncia de uma mquina uma grandeza fsica que est relacionadacom a quantidade de energia, que essa mquina consegue transferir outransformar por unidade de tempo. A potncia exprime-se em w no SI.
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1 Watt- a potncia de um aparelho que consegue transferir a energia de 1 Jouleem cada segundo de funcionamento.
Outras unidades:O cavalo de vapor (cv) tambm uma unidade de potncia
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Assim:
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Numa central hidroelctrica, a energia potencial gravtica da guaquese encontra contida na albufeira, transforma-se em energia cintica dagua.Essa gua em movimento, provoca a rotao das ps da turbina,transmitindo assim essa energia cintica turbina. Este movimento peem funcionamento um gerador de corrente elctrica.Verifica-se uma transformao da energia cintica em energia elctrica.A energia elctrica, assim produzida na central conduzida para oconsumidor final, atravs de uma rede de cabos de alta tenso sada dacentral. Esta alta tenso vai sofrendo abaixamentos ao longo da rede dedistribuio que so efectuados por transformadores.
Numa central termoelctrica custa da queima de umcombustvelfssil (carvo, petrleo, gs natural), que a gua no estado lquidopassa a vapor. Este vapor a alta presso, assim obtido, que faz rodar asps da turbina, transmitindo assim essa energiacintica turbina. Estemovimento pe em funcionamento um gerador de corrente elctrica.Verifica-se uma transformao da energia cintica em energia elctrica.Fontes: http://sites.google.com/site/aprendefisicoquimica/7ano ;http://fqsanches.blogspot.com;http://sites.google.com/site/amostravirtualcriativa/ptica-geomtrica; Manuais
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A energia elctrica, assim produzida na central conduzida para oconsumidor final, atravs de uma rede de cabos de alta tenso sada dacentral. Esta alta tenso vai sofrendo abaixamentos ao longo da rede dedistribuio que so efectuados por transformadores.
1. Universo
O que o Universo?
O Universo imenso e inclui tudo o que existe. o conjunto de todo oespao, matria e radiao que existe e encontra-se em expanso.
Qual a origem do Universo?
H 15 mil milhes de anos ocorreu uma exploso enorme responsvelpelo aparecimento do Universo: o Big Bang. A partir dessemomento, o Universo tem estado continuamente em expanso.
2. Estrelas
So corpos luminosos, pois emitem luz prpria.
Nascimento, vida e morte de uma estrela
O nascimento ocorre quando uma nuvem escura de hidrognio comea acontrair-se, tornando se cada vez mais quente, libertando muita energia Nebulosa Difusa.No ncleo, d-se uma transformao reaco nuclear. As estrelas fabricama sua prpria energia e libertam grandes quantidades de energia comoradiao.
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As estrelas morrem quando se esgota o seu combustvel Hidrognio.A maneira como as estrelas morrem depende das suas dimenses:
Estrelas de pequenas dimenses (semelhantes s dimenses do Sol)
A Gigante Vermelha formada a partir de uma estrela envelhecida dedimenses semelhantes s do Sol.
A Nebulosa Planetria formada a partir das camadas exteriores da
Gigante Vermelha. A An Branca formada a partir do ncleo da Gigante Vermelha que
se contrai.
Estrelas de grandes dimenses (superiores s dimenses do Sol)
A Supergigante formada a partir de uma estrela envelhecida dedimenses superiores s do Sol.
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A Supernova formada a partir das camadas externas daSupergigante.
A Estrela de Neutres, forma-se aps a contraco da Supergigante,caso a massa da estrela original seja 10 vezes maior que a do Sol.
O Buraco Negro forma-se aps a contraco da Supergigante, caso amassa da estrela original seja 25 vezes maior que a do Sol.
Caractersticas das estrelas
Constelaes
Constelaes so grupos de estrelas que quando ligadas por linhasimaginrias, formam figuras no cu.
Galxias
As galxias so agrupamentos de milhares de milhes de estrelas, gases epoeiras.As galxias podem-se agrupar formando aglomerados de galxias, aos quaisse chama enxames de galxias.As galxias, quanto forma, podem ser classificadas em:- Espiral- Elpticas- Irregulares
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A nossa Galxia a Via Lctea. Tem braos em espiral e encontra-se emrotao em torno do seu centro. O Sistema Solar encontram-se num dosseus braos.A Via Lctea, a Andrmeda, a Grande Nuvem de Magalhes e a PequenaNuvem de Magalhes fazem parte de um aglomerado de mais de 40galxias, ao qual se chama Grupo Local.
3. Distncias
Dentro do Sistema Solar
A unidade astronmica (UA) a unidade de medida que se utilizapara medir distncias no Sistema Solar; corresponde distncia
mdia entre a Terra e o Sol.
Fora do Sistema Solar (no Universo)
O ano-luz (a.l.) a unidade de medida que se utiliza para medir grandesdistncias no Espao, ou seja , serve para medir distncias fora do Sistema
Solar.Um ano-luz igual distncia que a luz percorre num ano.
O parsec (pc) a unidade de comprimento que um mltiplo do a.l.
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4. Sistema Solar
Sistema Solar o nome atribudo ao Sol e a tudo que orbita em torno dele.
Mercrio, Vnus, Terra e Marte, os quatro planetas que ficam mais perto doSol, e como tal mais quentes, podem ser classificados como planetasinteriores. Devido sua constituio rochosa, podem ser denominadoscomo planetas rochosos, terrestres ou telricos. So planetas de pequenasdimenses.
Jpiter, Saturno, rano e Neptuno, como se encontram mais afastados doSol, chamam-se planetas exteriores. So planetas de grandes dimenses,frios, compostos maioritariamente por gases, sendo chamados gigantesgasosos ou jovianos.
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5. Astros do Sistema Solar
Pequenos corpos Os asterides so pequenos corpos do Sistema Solar, de natureza
rochosa ou metlica, de forma irregular e tamanho varivel, queorbitam em torno do Sol.
Os asterides movem-se entre as rbitas de Marte e Jpiter,constituindo a chamada Cintura de Asterides, que divide os planetasinteriores dos planetas exteriores.
Os cometas so pequenos corpos do Sistema Solar, constitudosprincipalmente por gelo, gros de poeira e gs.
Os cometas descrevem rbitas elpticas que os levam at prximo doSol e de novo para muito longe deste.
Os meteorides so fragmentos de material que vagueiam peloEspao.
Os meteorides que ao entrarem na atmosfera a grande velocidadese decompem, deixando um rasto luminoso, tm o nome demeteoros (estrelas cadentes).~
Os meteorides que atingem a superfcie de um planeta, porresistirem combusto ao entrar na atmosfera ou na ausncia desta,denominam-se meteoritos.
Planetas
Os planetas rochosos tm uma composio rica em minerais taiscomo magnsio, alumnio, clcio e ferro.
A constituio dos planetas gasosos rica em gases, e a suaatmosfera formada maioritariamente por hlio e hidrognio.
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6. Movimento de rotao e de translao dosplanetas
Movimento de translao
o movimento que um planeta faz em torno do Sol, descrevendo umadeterminada rbita.
Perodo de translao
o tempo que cada planeta demora a completar uma volta em torno do Sol.Corresponde a 1 ano nesse planeta.
Movimento de rotao
o movimento que os astros executam sobre si prprios em volta de umeixo imaginrio.
Perodo de rotao
o tempo que um planeta demora a completar uma rotao sobre si prprioou em torno do seu eixo imaginrio. Corresponde a 1 dia nesse planeta.Fontes: http://sites.google.com/site/aprendefisicoquimica/7ano ;http://fqsanches.blogspot.com;http://sites.google.com/site/amostravirtualcriativa/ptica-geomtrica; Manuais
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7. Planeta Terra
O movimento de rotao da Terra
Perodo de rotao da Terra o tempo que a Terra demora a dar umavolta completa em torno do seu eixo imaginrio, e de 23 h 55 min 48 s.
Tambm designado por 1 dia no nosso planeta.
Sentido directo - o sentido do movimento da Terra, quando esta se moveem torno do seu eixo imaginrio de Oeste para Este.
Sentido retrgrado o sentido do movimento aparente do Sol e dasestrelas, criado pela sensao da sua deslocao de Este para Oeste.
O movimento aparente do Sol
O movimento aparente das estrelas assim chamado porque no real, apenas uma consequncia do movimento de rotao da prpria Terra.
O movimento aparente do Sol permite a orientao durante o dia.O Sol nasce num ponto do horizonte que aproximadamente o pontocardeal Este.
Quando o Sol atinge a altura mxima meio dia solar.Ao meio dia solar, se se estiver virado para o Sol:- frente ponto cardeal Sul (S)- atrs o ponto cardeal Norte (N)- direita o ponto cardeal Oeste (O)- esquerda o ponto cardeal Este (E)
A sucesso dos dias e das noites
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A sucesso dos dias e das noites devida ao movimento de rotao daTerra
Durao dos dias e das noites
A durao do dia e da noite depende da regio do planeta onde se vive e,consequentemente, da estao do ano em que nos encontramos.
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A durao do dia e da noite depende mais precisamente da latitude do
lugar! (de acordo com a figura que se segue).
S no equador que os dias e as noites tm a mesma durao durante todoo ano (cerca de 12 horas).
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ESTAES DO ANO
A Terra descreve, no seu movimento de translao, uma rbita elptica,ocupando o Sol um dos focos dessa elipse. Esta a razo pela qual a Terrano se encontra sempre mesma distncia do Sol.
Estaes do ano - so consequncia do movimento de translao daTerra e da inclinao do seu eixo de rotao em relao ao planoderbita, delimitadas por quatro momentos do ano, dois solstcios e doisequincios.
Nota: As estaes do ano no dependem da distncia a que a Terra seencontra do Sol.
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A relao entre a inclinao dos raios solares e o aquecimento da Terra
O facto de o eixo de rotao da Terra no ser perpendicular ao plano darbita, faz com que, ao longo do ano, os raios solares incidam no mesmo
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lugar da Terra com inclinaes diferentes:
- Quando os raios solares so muito inclinados (1), atravessam maisatmosfera e a mesma quantidade de calor distribui-se por umasuperfciegrande, aquecendo-a pouco.
- Quando os raios solares so pouco inclinados (2), atravessam menosatmosfera e a mesma quantidade de calor distribui-se por umasuperfciemenor, aquecendo-a mais.
Na situao da figura anterior:
- Nas zonas circundantes do Plo Norte sempre noite
- Nas zonas circundantes do Plo Sul sempre dia.
- No hemisfrio norte os dias so mais curtos que as noites
- No hemisfrio sul os dias so mais longos do que as noites.
- No equador o dia e a noite tm a mesma durao (ao longo de todo o ano).
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FASES DA LUA
Que movimentos tem a Lua?
Porque razo a Lua tem sempre a mesma face viradapara a Terra?
O perodo de rotao da Lua igual ao seu perodo de translao em tornoda Terra, com a durao de 27,3 dias no sentido directo. por esta razoque se observa, a partir da Terra, sempre a mesma face da Lua.
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Que tipo de rbita tem o movimento da Lua volta daTerra?
A rbita da Lua elptica e inclinada 5 em relao ao plano da rbita daTerra em torno do Sol, o que torna possvel observar a Lua na fase de LuaCheia.
Porque que a Lua se apresenta com aspectosdiferentes ao longo do ms?
As fases da Lua devem-se s vrias posies que a Lua ocupa em relao aoSol e em relao Terra. Estas diferentes posies, fazem com que a Luaseja vista da Terra com diferentes formas. Estas formas devem-se squantidades de luz que a Lua reflecte para a Terra.
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LUA NOVA (posio A)
Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, apenas observamos olado escuro da Lua.
Desde a Lua Nova fase de Lua Cheia, a parte iluminada vai-se tornandomaior.
QUARTO CRESCENTE (posio C)
Ocorre quando metade da Lua est iluminada, apresentando-se em formade D, e a outra metade est escura.
LUA CHEIA (posio E)
Quando a Lua se encontra atrs da Terra em relao ao Sol, vemos o ladoiluminado da Lua, ou seja, Lua Cheia.Fontes: http://sites.google.com/site/aprendefisicoquimica/7ano ;http://fqsanches.blogspot.com;http://sites.google.com/site/amostravirtualcriativa/ptica-geomtrica; Manuais
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Desde a Lua Cheia at Lua Nova, a parte iluminada vai-se tornandomenor.
QUARTO MINGUANTE (posio G)
Ocorre, quando metade da Lua est iluminada, apresentando-se em formade C, e a outra metade est escura.
ECLIPSES
O que um eclipse?
Um eclipse a ocultao total ou parcial de um corpo celeste por outro.
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Zona de sombra - a zona escura que se projecta atrs dos objectosopacos, quando a luz incide neles.
Zona de penumbra a zona de contornos pouco definidos e menosescura que existe volta da sombra.
Como possvel haver um eclipse da Lua?
Ocorre eclipse da Lua quando os trs astros (Sol, Terra e Lua) esto
perfeitamente alinhados e a Lua se encontra em fase de Lua Cheia.Eclipse total da Lua - ocorre, quando a Terra se encontra entre a Lua e oSol, no deixando que a Lua seja iluminada pelo Sol (a Lua passa no cone dasombra).
Eclipse parcial da Lua ocorre quando a Terra est entre a Lua e o Sol, ea Lua passa na zona de penumbra.
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Como possvel haver um eclipse do Sol?
Ocorre eclipse do Sol quando os trs astros (Sol, Terra e Lua) estoperfeitamente alinhados e a Lua se encontra em fase de Lua Nova.Eclipse total do Sol - ocorre, quando a Lua se encontra alinhada entre a
Terra e o Sol (Lua Nova), tapando totalmente o Sol, por alguns momentos.Para ser visto, o observador tem que estar na zona da sombra.
Eclipse parcial do Sol ocorre, quando a Lua se encontra na fase de LuaNova, alinhada com a Terra e o Sol. O observador tem que estar na zona dapenumbra.
Por que no h um eclipse em cada Lua Cheia e em cadaLua Nova?
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A razo pela qual no h eclipses sempre que Lua Cheia ou Lua Nova,deve-se ao facto de as rbitas da Terra e da Lua no estarem exactamenteno mesmo plano, pelo que:
Em fase de Lua Cheia, a Lua passa muitas vezes abaixo ou acima da zonada sombra projectada pela Terra, no havendo eclipse da Lua.
Em fase de Lua Nova, a Terra passa muitas vezes abaixo ou acima dazona da sombra projectada pela Lua, no havendo eclipse do Sol.
FORASAs foras so manifestaes de energia e so grandezas vectoriais. S ficambem definidas se sobre elas indicarmos 4 elementos:
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DIRECOSENTIDOINTENSIDADEPONTO DE APLICAO
Como as foras so grandezas vectoriais representam-se por vectores.A unidade no sistema internacional (SI) de foras o newton (N).
-VECTORUm vector um segmento de recta orientado.
EXEMPLOS:
Caracterizao da fora
Direco: horizontal; Sentido: Esquerda para a direita; Intensidade: 20 N; Ponto de aplicao: no ponto A.
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Caracterizao da fora
Direco: vertical; Sentido: cima para baixo ;
Intensidade: 80 N; Ponto de aplicao: no ponto B.
Fora toda a causa capaz de alterar o estado de repouso ou de movimentode um corpo, fazendo-o variar a velocidade e/ou a direco do movimento eainda de lhe causar deformaes.
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PESO
Peso de um corpo a fora com que este atrado para aTerra. uma grandeza vectorial com direcovertical e sentido de cima para baixo.
*RELACO ENTRE PESO E MASSA DE UM CORPO
As principais diferenas entre peso e massa de um corpo so:
1: A massa uma grandeza escalar expressa em kg no SI (sistemainternacional) enquanto que o peso de um corpo uma grandezavectorial que s fica bem definida indicando os seus 4 elementos:
Direco Sentido Intensidade Ponto de aplicao
A massa no varia de local para local.
2:O peso de um corpo varia de local para local , porque a fora dagravidade (fora com que os corpo se atraem, pelo facto de terem massa), tanto maior quanto menor for a distncia entre os corpos.Fontes: http://sites.google.com/site/aprendefisicoquimica/7ano ;http://fqsanches.blogspot.com;http://sites.google.com/site/amostravirtualcriativa/ptica-geomtrica; Manuais
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Assim: Peso de um corpo diminui quando aumenta a altitude; Peso de um corpo aumenta nas proximidades dos plos (quando alatitude aumenta); Peso de um corpo varia de planeta para planeta, porque a foracom que os corpos se atraem tambm depende da sua massa.Assim, o mesmo corpo na Lua pesa menos do que na Terra, porquea massa da Lua menor que a da Terra.
A unidade de Peso no sistema internacional (SI) o newton.
CONCEITO DE REPOUSO, MOVIMENTO, REFERENCIALE TRAJECTRIA
-Um referencial um corpo ou um conjunto de corpos, em relao ao qualse verifica se um outro corpo est em repouso ou em movimento.
-Um corpo est em repouso em relao a um dado referencial, se a suaposio relativamente a esse referencial no varia no decorrer do tempo.Fontes: http://sites.google.com/site/aprendefisicoquimica/7ano ;http://fqsanches.blogspot.com;http://sites.google.com/site/amostravirtualcriativa/ptica-geomtrica; Manuais
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-Um corpo est em movimento relativamente a um referencial, se a suaposio relativamente a esse referencial, variar no decorrer do tempo.
-Trajectria: a linha que une as sucessivas posies ocupadas por umcorpo durante o seu movimento. Pode ser rectilnea oucurvilnea.
-Os conceitos de repouso e de movimento, so conceitos relativos, porquedependem do referencialescolhido.
RAPIDEZ MDIA
A rapidez mdia de um corpo em movimento, est relacionada com adistncia que esse corpo percorre num determinado intervalo de tempo.
O metro por segundo a unidade SI para a rapidez mdia.
Produo do som
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O som o resultado de uma vibrao, que se transmite ao meio depropagao, provocando zonas de maior compresso de partcula e zonasde menor compresso (zonas de rarefaco) de partculas, originandouma onda sonora.
O silncio a ausncia de qualquer som.
Propagao do somO som necessita de um meio fsico, slido, lquido ou gasoso, para sepropagar (para chegar de um lado a outro). A velocidade de propagao dosom dependo desse meio. Normalmente a velocidade de propagao dasondas sonoras maior nos slidos e menor nos gases. Esta velocidadetambm depende da temperatura a que o meio de propagao se encontra.
A velocidade mdia de propagao do som no ar de 340 m.s-1.
No h propagao de som no vazio, devido ausncia de partculas.
Propriedades do somUm som apresenta as seguintes propriedades: altura, intensidade e timbre.
Altura
Os sons podem ser graves ou agudos.
Som Grave
Som Agudo
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Os sons graves, tambm chamados baixos, so sons com maiorcomprimento de onda (pequena frequncia).
Os sons agudos, ou altos, tem um menor comprimento de onda (maiorfrequncia).
Intensidade
Em termos de intensidade, os sons podem ser fortes ou fracos.
A intensidade de uma onda sonora depende da amplitude dessa onda. Umsom com uma maior amplitude um som forte, enquanto que um som comuma pequena amplitude um som fraco.
Os sons fortes transportam uma maior quantidade de energia que os fracos.
Uma onda sonora perde intensidade no decurso da sua propagao.
A capacidade que o ouvido humano tem de sentir um som depende daintensidade do som mas tambm da sua frequncia. Os sons muito fracosno so sentidos e os sons muito fortes podem provocar leses.
O nvel sonoro uma escala que relaciona a intensidade de umdeterminado som com a do som mais fraco que conseguimos ouvir, e podeser medido com um sonmetro.
A unidade S.I. do nvel sonoro o bel, B, embora normalmente seja utilizadoo decibel, dB, que igual a 0,1 B.
O nvel sonoro de 1dB a medida correspondente ao limiar da audio,nvel abaixo do qual o ouvido humano no detecta som. O nvel de120 dB corresponde ao limiar da dor, o nvel mximo suportvel pelo ouvidohumano. O nvel do limiar da audio e do limiar da dor depende dafrequncia da onda sonora.
Timbre
esta propriedade do som que nos permite distinguir uma fonte sonora deoutra, apesar de estarem a produzir sons com a mesma frequncia.
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O timbre de uma fonte sonora representado por uma onda complexa, que a soma de uma onda fundamental (som puro, ou simples, como oproduzido por um diapaso) e sons harmnicos.
Cada fonte sonora produz uma onda sonora complexa diferente (aproduzida por uma viola diferente da produzida por uma flauta)
A LUZ
Propagao da LuzO ramo da fsica que estuda a luz a ptica
Fontes de luz:
Fontes naturais: sol, estrelas, etc Fontes artificiais: fabricada pelo Homem
Fontes primrias: emitem luz por si prprias.
Fontes secundrias: refletem ou difundem as luz (Lua, espelhos, ecrs decinema).
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Tipos de luz
Fontes incandescentes corpos com temperaturas superiores a 60C Fontes luminescentes produzem luz sem elevar a temperatura.
Propaga-se em todas as direces em qualquer meio transparente.
Meio ptico qualquer meio onde a luz se propague
Meio translcido meio onde a luz se propaga com dificuldade e no sedistingue a forma inicial.
A luz no atravessa corpos opacos A luz viaja em linha recta A luz propaga-se no vazio
Raios luminosos
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Velocidade de propagao da luzNo vazio: 300000 km/s
Nos meios pticos a velocidade menor
Luz visvelMonocromtica uma s cor
Policromtica luz branca (conjugao de vrias cores)
Luz no visvel IV UV Microondas
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Reflexo da LuzMudana de direco e sentido (ou apenas sentido) dos raios luminososquando incidem num espelho ou superfcie polida.
a) Reflexo difusa Efectua-se em todas as direces, como a reflexoproduzida por todos os corpos que no apresentam uma superfcie polidacomo um espelho (esta pgina que voc est lendo, por exemplo).
b) Reflexo especular Ocorre quando um feixe incide numa superfciepolida e volta regularmente para o meio original; por exemplo, se o feixeincidente paralelo, o reflectido tambm paralelo. A reflexo especularpermite a formao de imagens.
Leis da reflexo
1 O raio incidente, a normal superfcie reflectora no ponto de incidncia eo raio reflectido pertencem a um mesmo plano.
2 O ngulo de incidncia igual ao ngulo de reflexo.
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Espelho plano
Qualquer superfcie lisa e plana que reflicta especularmente a luz.
Caractersticas da imagem em um espelho plano:
a) Imagem virtual Forma-se atrs do espelho, na interseco dosprolongamentos dos raios reflectidos.
b) Imagem de um objecto extenso Tem o mesmo tamanho do objecto e simtrica dele em relao ao espelho: invertem-se os lados esquerdo edireito. A distncia da imagem ao espelho igual distncia do objecto aoespelho.
c) do mesmo tamanho da originalEspelhos esfricosPodem ser: convexos ou cncavos
Cncavos:
O foco real O tamanho da imagem varia consoante a distncia do objecto ao
espelho
Convexos:
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O foco virtual O tamanho da imagem menor do que o objecto.
Refraco da luz quando a luz atravessa de um meio ptico para outro diferente e muda adireco.
Reflexo total; ngulo limite
o ngulo de refraco mximo de90. Quando o ngulo de incidncia
corresponde a um ngulo derefraco de 90, corresponde aongulo limite.
Para qualquer ngulo de incidncia superior ao ngulo limite, no existerefraco. Ocorre reflexo total.
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As lentes
Tipos de lentes Lentes convexa, convergentes ou de bordos delgados Lentes cncavas, divergentes ou de bordos espessos
Nas lentes convergentes, o foco real pois encontra-se no
cruzamento dos raios refractados e pode obter-se num alvo Nas lentes divergentes, o foco e virtual pois encontra-se no
cruzamento dos prolongamentos dos raios e no se pode obter numalvo.
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Nas lentes convergentes e divergentes, qualquer raio luminosoincidente que passe pelo centro ptico da lente, no sofre desvio.
Nas lentes convergentes, qualquer raio luminoso que incida na lente,paralelamente ao seu eixo principal, refracta-se pelo foco da lente.
Nas lentes divergentes, qualquer raio luminoso que incida na lente,paralelamente ao seu eixo principal, refracta-se de tal forma que oseu prolongamento passa pelo foco virtual.
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O Olho e a Viso
No lho humano existe uma lenteconvergente chamada Cristalino.
Os msculos ou corpos ciliarespermitem que o cristalino muderapidamente de forma.
Existe ainda a retina e mcula lteaou mancha amarela que muitosensvel luz. A retina, para alm deregistar as imagens, envia-as aocrebro para serem descodificadas.
A ris controla a quantidade de luz que entra para o interior do olho. A pupilafica menor luz do dia.
O olho altera a forma do cristalino para que na retina a imagem fique ntida.Esta variao de curvatura do cristalino chama-se acomodao.
Ponto prximo distncia mnima de viso perfeita.
Ponto longnquo distncia mxima de viso perfeita.
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