Escalas termométricas
Foi desenvolvido um aparelho chamado termômetro, que mede a
temperatura do corpo, onde a temperatura é uma grandeza física, que mede grau
de agitação das moléculas de um corpo. Porem a termométrica mais comum é mercúrio
que é um vidro graduado com o bulbo de paredes finas que esta ligado com outro
tubo mais fino que se chama tubo capilar. Cada altura atingida pelo mercúrio
esta ligado com uma temperatura.
Com essa altura a escala mais conhecidas como Celsius, Fahrenheit
e Kelvin.
- A escala Celsius foi criada pelo astrônomo sueco Anders Celsius, em 1742. Onde estabelece pontos fixos da sua escala como “ponto” de fusão de gelo e de ebulição de água, sendo que 0° para ponto fusão de gelo e 100° para ebulição da água.
- Já O fahrenheit foi inventado pelo Daniel Gabriel fahrenheit, que inventou por volta 1742. Nos seus estudos obteve que uma temperatura de 32°F para mistura de água e gelo, e uma temperatura de 212°F para água fervente. É uma escala bastante comum em países de língua inglesa.
- Conhecida como escala absoluta, a escala Kelvin foi inventada pelo físico William Thompson, no ano de 1824. Essa escala tem como referencia de menor estado de temperatura, ou seja, a agitação de qualquer molécula (0K) e assim calculada apartir de escala Celsius.
Relações de termométricas
- Formula matemática para mudança de uma escala para outra:
Bibliografia:
Imagens:
Buraco negro
Um buraco negro é equivale um uma região de espaço
a qual as partículas que movem a velocidade da luz, podem se escapar. Este é
resultado da deformação do espaço-tempo que causa um colapso gravitacional de
uma estrela. Na superfície da Lua, onde a gravidade é mais fraca, é 8.568 Km/h,
e na superfície gasosa do gigantesco Júpiter é 214.200 Km/h. A velocidade da
luz é aproximadamente 1.080.000.000 Km/h. Um buraco negro é um corpo que produz
um campo gravitacional muito forte que é o suficiente para ter velocidade de
escape superior à velocidade da luz.
Os buracos negros são praticamente invisíveis, mas,
um buraco negro, por exemplo, pode ser localizado por meio de observação da
movimentação das estrelas em determinada região do espaço, ou pode ser vista
por meia de radiação emitida na matéria provenientes de uma estrela companheira
que é espirala para dentro do buraco negro, aquecendo-se a
altas temperaturas.
Astrônomos têm identificado inúmeros candidatos a
buracos negros estelares e também indícios da existência de buracos
negros super maciços no centro de galáxias maciças, como
também mediram a sua massa. Através foi possível medir a velocidade de gás e
poeira girando em torno do centro da galáxia M87. Os desvios que teve nas
linhas espectrais da radiação emitida por esse material, conclui-se que ele
gira em torno do núcleo de M87 com uma velocidade grande. A velocidade tão
grande é preciso uma massa central também muito grande também. Essa quantidade
grande de massa no volume interno à órbita do material que o circula só pode
ser um buraco negro. A massa deste buraco negro foi estimada em 3 bilhões de
massas solares. Esses buracos negros podem ter se formado no universo
primitivo, formando de gigantescas nuvens de gás ou depois de uma galáxia já
formadas, a partir de certo "colapso" de imensos aglomerados
estelares.
bibliografia:
Imagem:
O físico Richard Feynman nasceu Nova York, porem cresceu em Far Rockeway. Foi um renomado
físico norte-americano do século XX,
ganhou Nobel de física 1965.
Desde criança Feynman mostrou facilidade em matemática e ciências,
se formou em física no Instituto de Tecnológica de Massachusetts. Durante o
curso, o físico publicou um artigo sobre raios cósmicos, assinado pelo somente
ele, sobre as forças moleculares. O seu trabalho na área de física teórica
ajudou Feynman a ser um pioneiro na área da computação quântica e introduziu o
conceito de nanotecnologia.
Em 29/28 de dezembro de 1959, dando uma palestra sobre o controle
e manipulação da matéria em escala atômica, ele defendeu a hipótese de que não
existia qualquer obstáculo teórico à construção de pequenos dispositivos
compostos por elementos bem pequenos e no limite atômico, nem mesmo o princípio da incerteza de Heisenberg.
O maior apoio que o Feynman à Física foi o
desenvolvimento da eletrodinâmica quântica. No ano de 1950, Feynman trabalha na
teoria das interações fracas, e no ano 1960, ele trabalhou na teoria das interações
fortes e também, na super fluidez do hélio líquido.
Em 1950, Feynman
passou meses aqui no Brasil. Feynman descreve sua divertida experiência com o
povo brasileiro, com a sua língua portuguesa e com a música (samba). Utilizou da experiência que teve com seus
alunos e suas falhas durante o aprendizado e fez uma crítica ao método de
aprendizado por meio da memorização mecânica em vez de usar o raciocínio.
Publicou dois livros famosos como:
- Este livro conta sobre a vida de Feynman, contando em um bom humor.
- O tema central do livro é o desastre vaivém Challenger, um texto em volta comissão de investigação do acidente.
Bibliografia:
Imagem:
A densidade basicamente é uma grandeza que mede a
relação da massa e o volume que ocupa, que pode a formula usada, serve tanta
para física quanto para química, e ela é representada por:
D=m/v
Ou seja:
Densidade=massa/volume
Quando está no estado solida, a substancia mais
densa que no estado líquido que é exatamente ao contrário que acontece da água.
No entanto que o gelo é menos denso que a água, ele tende a flutuar na superfície
do líquido.
Outra questão que pode ser observada, o gelo não
fica totalmente acima da superfície da água. Podemos calcular pela diferença,
apenas 92% do volume do gelo para igualar, a massa que desloca. Contudo, 92 %
fica dentro da água e 8% para fora da superfície, é por isso que o icebergs é
um grande perigo na navegação.
Em virtude a diferença de água dos lagos e mares não
congelam completamente, por que forma uma camada de gelo menos densa que
fica na superfície e cria isolamento térmico natural que faz água de baixo continuar liquida.
Salvando vidas marítimas.
Bibliografia:
Imagens:
http://amyhouckonline.com/?p=1895http://www.mundoeducacao.com/quimica/densidade-agua-gelo.htm
-1920/1930_Goddard
O americano Robert H. Goddard foi uns
dos pioneiros da criação de foguete de combustível liquido.
-1944_V2
Criado pelos militares pelos cientistas do exército alemães,
V2. Contudo, começaram investigar o uso do foguete e começaram a basear no avanço
feito pelos alemães e levaram os cientistas juntos para ajudar nas novas criações
de novos equipamentos.
-1945_Wac Corporal
Os americanos já estavam estudando o uso do foguete e
receberam ajudas dos cientistas alemães após o uso e conhecimento do V2. O Wac
Corporal foi lançado para estudos meteorológicos. O estudo dele foi importante criação
de demais foguetes americanos.
-1957_R-7
Os soviéticos aproveitaram do V2 e dos cientistas alemães
e passaram na frente dos americanos criando um foguete levarem carga ao espaço
que pertencia à família R-7 foi responsável colocar Sputnik em orbita, e o primeiro satélite feito pelo homem.
-1957_R-7 8K72
Novamente os soviéticos levaram primeira vez à sonda
a lua. A espaçonave Luna foi impulsionada pela família do foguete R-7. E no mesmo
ano a Luna colidiu com o solo da Lua, após lançar o foguete do mesmo modelo.
-1961_Vostok
1
Foi primeiro levar uma sonda a lua mais simbólica; o
Yuri Gagarin, que foi primeiro homem há ir ao espaço. O voo durou cerca de uma
hora e quarenta e oito minutos e o foguete e espaçonave tinham o mesmo nome.
-1962_Atlas-Agena
Foi foguete responsável pelo lançamento de muitas
sondas a lua. Foram marcados pela Mariner 2 que foi primeira espaçonave ao
chegar ao outro planeta que era a Vênus.
-1969_Saturn
V
Foi maior foguete construído em todos os tempos,
maior que Estatua da Liberdade. Totalmente carregado e abastecido, O Saturn V
tinha 2,8 milhões Kg. Foi responsável pelo lançamento da Apollo 11.
-1981_Ônibus
espacial
O objetivo da
Nasa era criar um foguete reaproveitável. Até os ônibus espaciais os
foguetes viraram lixo espacial ou eram desintegrados na reentrada. Além do ônibus, dois foguetes auxiliares, que
se solta durante o lançamento e cai no atlântico, diminuindo a velocidades com
os pára-quedas e recuperados por barco. Mas o combustível era ainda destruído na
reentrada.
-Atualidade_Ariane 5 ECA
É o modelo de foguete da Agencia Espacial Europeia (ESA)
que é capaz de levar 9,6 t de equipamento ao espaço e pesa 780 t.
Bibliografia:
Imagens:









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