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quinta-feira, 20 de novembro de 2014

Qual é a equação fundamental da calorimetria?


Equação Fundamental da Calorimetria


Essa equação define a quantidade de calor (Q) que um corpo de massa (m) e calor específico (c) absorve ou libera para variar sua temperatura em certo valor (ΔT).

Aprimore seu conhecimento sobre CALORIMETRIA, veja os links abaixo:



Equação Fundamental da Calorimetria
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quarta-feira, 12 de novembro de 2014

Formulas de Física (Básicas)

Formulas de Física (Básicas)

Formulas de Física (Básicas)


CALORIMETRIA

CALORIMETRIA

Inicialmente para se ter uma compreensão mais abrangente do assunto devemos ter a noção que calorimetria em física esta dentro da Termologia.
Por meio deste texto estarei como professor traçando o seu caminho para o entendimento da calorimetria.
A física utiliza de instrumentos para fazer a medição e apuração dos fatos que regem a natureza do mundo. Assim quando um corpo recebe ou sede calor a outro podemos dizer que estamos falando da calorimetria.
Mas qual a definição de calor? (Você me pergunta).
Calor é uma forma de energia em trânsito. É a energia transferida de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura.

Resumindo Calor é energia térmica em transito entre corpos de diferentes temperaturas.

O seu professor ou livro de estudos já lhe apresentou a seguinte formula.

Q = mc.∆T

O que se refere a formula acima? Em que ela foi baseada? Qual o siguinificado de q,m,c e etc

Q = quantidade de calor
m = massa do corpo
c = calor específico 
∆T = variação da temperatura

Preste bastante atenção.

Considere uma esfera A de ferro,  que é aquecida, recebendo 220 calorias.  Sua temperatura se eleva de 20  graus. Outra esfera B, idêntica a primeira, a mesma temperatura inicial 0 graus, é aquecida por uma fonte mais intensa, recebendo uma quantidade de calor três vezes superior, isto é, 660 calorias. Sua temperatura se eleva de 60 graus,  assim podemos concluir:

“ AS QUANTIDADES DE CALOR RECEBIDAS (OU CEDIDAS) POR CORPOS DE MESMO MATERIAL E DE MESMA MASSA SÃO DIRETAMENTE PROPORCIONAIS ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA.”
Por isso:
“A QUANTIDADE DE CALOR RECEBIDA (OU CEDIDA) POR UM CORPO É DIRETAMENTE PROPORCIONAL À SUA MASSA E A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA SOFRIDA PELO CORPO”

Esta é a parte teórica para que se tenha o  entendimento deve se praticar através de exercícios os quais estarão indicados os links baixo.

Temos ainda:

Capacidade Térmica
É a quantidade de calor que produz no corpo uma variação unitária de temperatura.
Matematicamente podemos escrever a capacidade térmica pela equação:

Q = C.∆T
Onde:
C = Capacidade Térmica
Q = Quantidade de Calor cedida ou recebida pelo corpo
∆T = Variação da Temperatura
No SI, a unidade de medida da capacidade térmica é J/K (joule por Kelvin).

Espero ter ajudado... Dúvidas podem postar em comentários.

CALORIMETRIA
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terça-feira, 11 de novembro de 2014

Formulas de Física

Formulas de Física (Básicas) para se fazer vestibular.

As formulas descritas abaixo são as básicas que quaisquer estudante deve saber para que possa estar fazendo o vestibular, aconselho que para um estudo mais apurado você esteja estudando os exercícios resolvidos e explicados que o fisicaeeducacao.blogspot.com dispõe


Cinemática

Forças

Ondas


Eletrodinâmica


Energia


Formulas de Física
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domingo, 9 de novembro de 2014

Exercício Resolvido Trabalho e Potencial Elétrico.

Exercício Resolvido Trabalho e Potencial Elétrico.

Considere o trabalho gerado pela carga puntiforme  no vácuo.

Determine:
a)      Os potenciais elétricos nos pontos A e B indicados.
b)      O trabalho da força elétrica que age numa carga q=1µC ao ser deslocada de A para B.

Adote referencial no infinito. É dado

Solução:

A expressão do potencial num ponto à distância d da carga Q é: 



Em A temos:


Em B temos:


 b) O trabalho da força elétrica é:



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Exercício Resolvido Trabalho e Potencial Elétrico.




sábado, 8 de novembro de 2014

Exercícios Resolvidos Campo Elétrico.


Exercícios Resolvidos Campo Elétrico.

Num ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal, sentido da direita para esquerda e intensidadeColoca-se, nesse ponto, uma carga 

puntiforme de -2µC. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força que atua na carga.

A força que atua na carga tem:
Intensidade:

Direção: horizontal

Sentido: da esquerda para direita.

Exercícios Resolvidos Campo Elétrico
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Exercícios Resolvidos Eletrização. Força Elétrica

exercícios Resolvidos Eletrização. Força Elétrica

01)  Considere um eletroscópio de folhas descarregado. São realizadas as seguintes operações:

a)      Aproxima-se de sua esfera um corpo negativamente eletrizado.
b)      Liga-se o eletroscópio à terra.
c)      Desfaz-se a ligação com  a terra e, a seguir, afasta-se o corpo eletrizado.
Indique o que acontece em cada operação e determine o sinal da carga do eletroscópio após essas operações.

Solução:

(a)    Ao aproximarmos da esfera do eletroscópio um corpo eletrizado negativamente, o eletroscópio sofre indução eletrostática e as laminas se abrem.
(b)   Ligando-se o eletroscópio á terra, as laminas se fecham, pois os elétrons escoam para a terra.
(c)    Desfazendo a ligação com a terra e afastando o corpo eletrizado, o eletroscópio se eletriza positivamente. Observe que novamente, as lâminas se abrem.

02)  (UFSCar-Sp) Atritando vidro  com lã, o vidro se eletriza com carga positiva e a lã, com carga negativa. Atritando algodão com enxofre, o algodão adquire carga positiva e o enxofre, negativa. Porem se o algodão for atritado com lã, o algodão adquire carga negativa e a lã, positiva. Quando atritado com algodão e quando atritado com enxofre, o vidro adquire, respectivamente, carga elétrica:

a)      Positiva e positiva.
b)      Positiva e negativa.
c)      Negativa e positiva.
d)     Negativa e negativa.
e)      Negativa e nula.

Resposta: a) positiva e positiva.
Exercícios Resolvidos Eletrização. Força Elétrica
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Exercícios Resolvidos Eletricidade

Exercícios Resolvidos  Eletricidade

Nesta postagem deixo disponível uma Lista de Exercícios Resolvidos Sobre Eletricidade.

Descrevendo os temas iniciais, Eletrização. Força Elétrica, Campo Elétrico, Trabalho e Potencial Elétrico.

Abaixo os links Por Tema:

Exercícios Resolvidos Eletrização. Força Elétrica
Exercícios Resolvidos Campo Elétrico
Exercício Resolvido Trabalho e Potencial Elétrico.
Lista de Questões Resolvidas: Eletrostática

Exercícios Resolvidos  Eletricidade
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Exercícios Resolvidos  Eletricidade

sexta-feira, 7 de novembro de 2014

Exercício Resolvido Constante Elástica 03



Uma mola tem constante elástica k=2,5kN/m. Quando ela for comprimida de 12cm, qual será a força elástica dela?

Atenção temos 2,5KN/m e 12cm

12cm=0,12m=x
2,5Kn\m=2500N\M=K

Fel=Kx
Fel=2500x0,12

 Exercício Resolvido Constante Elástica 03
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Exercício Resolvido Constante Elástica 02



O máximo de força atingido pelo atleta, sabendo-se que a constante elástica da tira é de 300 N/m é obedece à Lei de Hooke, em N.
x=28cm
x=0,28m
F=Kx
F=300x0,28
F=84N
 Exercício Resolvido Constante Elástica 02
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Exercício Resolvido Constante Elástica 01



Um corpo de 50kg, em equilíbrio, está preso à extremidade de uma mola, cuja constante elástica é 100N/m. Considerando g=10m/s², qual será a deformação da mola?
Se o corpo está em equilíbrio, a soma das forças aplicadas a ela será nula, ou seja:
F-P=0
Onde:
F: intensidade da força aplicada (N);
k: constante elástica da mola (N/m);
x: deformação da mola (m).

A constante elástica da mola depende principalmente da natureza do material de fabricação da mola e de suas dimensões. Sua unidade mais usual é o N/m (newton por metro) mas também encontramos N/cm; kgf/m, etc.

F-P=0            pois as forças tem sentidos opostos.
F=P
Kx=mg
100x=50.10
100x=500
X=5m

Veja Também:
 
Exercício Resolvido Constante Elástica 02
Exercício Resolvido Constante Elástica 03

 Exercício Resolvido Constante Elástica 01
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Física, Universo e Relações em Cadeia

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Física

Física (do grego antigo: φύσις physis "natureza") é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos em seus aspectos mais gerais. Analisa suas relações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte de suas consequências. Busca a compreensão científica dos comportamentos naturais e gerais do mundo em nosso torno, desde as partículas elementares até o universo como um todo.