domingo, 22 de janeiro de 2012

Conteúdos para o 3º teste do 9º ano

- O que é uma força?
- Determinação da resultante de um sistema de forças;
- Princípio de Arquímedes;
- Poupança de eletricidade;
- Segurança elétrica;
- Representação esquemática de circuitos elétricos;
- Corrente elétrica;
- Diferença de potencial;
- Intensidade de corrente;
- Resistência elétrica;
- Lei de Ohm.

Ver:

Manual - pág. 38 a 42 e 56 a 104;
Caderno de atividades - pág. 19 a 21 e 24 a 40;
Fichas de trabalho e formativas nº2 e 3

Lei de Ohm


Corrente elétrica

Corrente elétrica Medir: - A intensidade de corrente - A diferença de potencial

Circuitos em série e em paralelo

Circuitos em série e em paralelo Constroí circuitos: - em série - em paralelo

Representação esquemática de circuitos elétricos

Representação esquemática de circuitos elétricos

segunda-feira, 9 de janeiro de 2012

Circuitos elétricos

PP - Circuitos Eléctricos

quinta-feira, 24 de novembro de 2011

Conteúdos para o 2º teste do 9ºano

- Segurança e prevenção rodoviária;
- Características do movimento;
- Movimento e repouso;
- Rapidez média e velocidade;
- Aceleração média;
- Tipo de movimentos (m.r.u., m.r.u.a. e m.r.u.r.);
- O que é uma força?;
- Determinação da resultante de um sistema de forças;
- Leis de Newton (Lei da Inércia, Lei Fundamental da Dinâmica e Lei da ação-Reação);
- Força de atrito;
- Princípio de Arquímedes.
Ver:
Manual - pág. 8 a 63;
Caderno de atividades - pág. 5 a 24;
Fichas de trabalho e formativas nº1 e 2

Princípio de Arquímides

"A história mais conhecida de Arquimedes é, porém, a do grito de "Eureka!". Conta a lenda - pois que de uma lenda se trata - que estava o sábio grego, um belo dia, a tomar banho numa banheira, porventura entretido com o problema da coroa do rei. De repente, deu-lhe um lampejo súbito e largou a correr, nu, pelas ruas da cidade a gritar: «Eureka, Eureka!», o que significa: «Descobri, descobri!»"

Carlos Fiolhais, Física Divertida, Gradiva, Lisboa, 1991, p. 16

Arquimedes


Este vídeo explica como é que se pode calcular a massa de um cavalo utilizando o Princípio de Arquimedes.


Aula sobre o Príncípio de Arquímedes


Flotabilidad y Principio de Arquímedes


Como funciona um submarino?!


Graças ao Princípio de Arquímedes e ao hexaflureto de enxofre (mais denso do que o ar) podemos fazer com que um barco de alumínio flutue "no ar"(gás).

quinta-feira, 3 de novembro de 2011

Forças - causas de movimentos

PP - Forças - causas de movimento

sábado, 29 de outubro de 2011

Conteúdos para o teste do 9º ano

- Segurança e prevenção rodoviária;
- Características do movimento:
- Movimento e repouso;
- Rapidez média e velocidade;
- Aceleração média
- Tipo de movimentos (m.r.u., m.r.u.a. e m.r.u.r.)
Ver:
Manual - pág. 8 a 37
Caderno de atividades - pág. 5 a 18
Fichas de trabalho e formativas nº1

domingo, 16 de outubro de 2011

Classificação do movimento

Movimento retilíneo uniforme (MRU)
No movimento retilíneo uniforme(MRU), o vetor velocidade é constante no decorrer do tempo (não varia em valor, sentido ou direção), e portanto a aceleração é nula. O corpo ou ponto desloca-se distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Uma das características do MRU é que sua velocidade em qualquer instante é igual à velocidade média.


Movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV)
Já o movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV), é aquele em que o corpo sofre aceleração constante, aumentando ou diminuindo a velocidade. Para que o movimento ainda seja retilíneo, a aceleração deve ter a mesma direção da velocidade. Caso a aceleração tenha o mesmo sentido da velocidade, o movimento pode ser chamado de Movimento Retilíneo Uniformemente Acelerado. Caso a aceleração tenha sentido contrário da velocidade, o movimento pode ser chamado de Movimento Retilíneo Uniformemente Retardado.

A queda livre dos corpos, em regiões próxima à Terra, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Uma vez que nas proximidades da Terra o campo gravitacional pode ser considerado uniforme. O movimento retilíneo pode ainda variar sem uma ordem muito clara, quando a aceleração não for constante.

domingo, 9 de outubro de 2011

Aceleração

Em Física, a aceleração (símbolo: a) é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. É uma grandeza vetorial de dimensão comprimento/tempo² ou velocidade/tempo. Em unidades SI, é quantificada em metro por segundo ao quadrado (m/s²). No CGS, é quantificada em Gal, sendo que um Gal equivale a um centímetro por segundo ao quadrado (cm/s²). Desaceleração é a aceleração que diminui o valor absoluto da velocidade. Para isso, a aceleração precisa ter componente negativa na direção da velocidade. Isto não significa que a aceleração é negativa. Assim a aceleração é a rapidez com a qual a velocidade de um corpo varia. Desta forma o único movimento que não possui aceleração é o MRU - movimento retilíneo uniforme. Acelerar um corpo é variar sua velocidade num período de tempo:
em que: a é o vetor aceleração; v é o vetor velocidade; t é o tempo. A aceleração média é dada por:
em que:
é a aceleração média;
é a velocidade inicial;
é a velocidade final;
é o tempo inicial;
é o tempo final.



Atenção: onde se lê km/s deve-se ler km/h.

sábado, 8 de outubro de 2011

Rapidez média e velocidade

Na cinemática, rapidez média, celeridade ou velocidade escalar média é uma grandeza escalar associada ao movimento definido como a razão entre o espaço percorrido (distância) e o tempo gasto para percorrê-lo Ou seja: rm=d/Δt onde rm é a velocidade, d o espaço (ou distância) percorrido e Δt o tempo necessário para percorrer esse espaço. Não confundir com velocidade, que é uma grandeza vetorial. Na física, velocidade relaciona a variação da posição no espaço em relação ao tempo. É uma grandeza vetorial, possuindo direção, sentido e módulo, esse último chamado de rapidez., sendo medida no SI em metros por segundo (m/s ou ms-1). Em geral, os símbolos da velocidade são v ou v , o primeiro para a velocidade escalar e o segundo para o vetor velocidade. A variação da velocidade em relação ao tempo é a aceleração.

Distância e deslocamento

Cinemática é o ramo da Física que se ocupa dos movimentos dos corpos. De seguida, vamos tratar das várias grandezas físicas que são necessárias para estudar a Cinemática. Começemos por defenir a diferença entre deslocamento e distância.

Movimento e repouso