Olá, eu sou a Carolina e estou no 9º ano. Este blog serve para me ajudar no estudo do Universo das Ciências Físico-Químicas. Espero que também te seja útil. Bom Estudo!
sábado, 31 de maio de 2014
Potência Elétrica
A Potência Elétrica (P) é uma grandeza associada à corrente elétrica, que mede a energia elétrica consumida pelo recetor e transformada noutra ou noutras energias, por unidade de tempo.
Símbolo da Grandeza: P
Unidade no Sistema Internacional: watt (W)
Aparelho de Medida: Wattímetro
Mede-se com um wattímetro.
A Potência Elétrica calcula-se de duas maneiras:
Calcula-se dividindo a Energia Elétrica (E) consumida pelo tempo de funcionamento (t).
O produto da Diferença de Potencial (U) nos terminais de um recetor pela Intensidade da Corrente (I) que o percorre é igual ao valor da Potência (P) do recetor.
Energia Elétrica
A Energia Elétrica (E) é uma grandeza física associada à corrente elétrica, que consiste em fornecer a energia aos recetores elétricos para estes funcionarem.
Símbolo da Grandeza: E
Unidade no Sistema Internacional: joule (J)
Aparelho de Medida: Contadores da Eletricidade
Mede-se com os contadores da eletricidade e a unidade de medida é o kWh (quilo-watt por hora)
A energia elétrica relaciona-se com a intensidade da corrente, a diferença de potencial e o tempo de funcionamento, ou seja, é com estes dados que a calcula-mos.
sábado, 24 de maio de 2014
Lei de Ohm
A Lei de Ohm dita que a diferença de potencial nos terminais de qualquer condutor metálico filiforme e homogéneo, a temperatura constante, é diretamente proporcional à intensidade da corrente que o percorre.
U = Constante
I
Existem dois tipos de condutores:
-Condutores Óhmicos: estes condutores têm sempre a mesma resistência elétrica, obedecem à Lei de Ohm e quando se representa a Diferença de Potencial (U) em função da Intensidade da Corrente (I) forma uma linha reta que passa pela origem dos eixos coordenados.
-Condutores Não Óhmicos: nestes condutores a resistência varia de circuito elétrico para circuito elétrico, logo, não obedecem a Lei de Ohm e quando são representados graficamente formam uma linha curva.
Resistência Elétrica
A Resistência Elétrica (R) é uma grandeza física associada à corrente elétrica, que consiste na oposição que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica.
Símbolo da Grandeza: R
Unidade no Sistema Internacional: ohm (Ω)
Aparelho de medida: Ohmímetro
Se um material oferecer grander resistência à corrente, é um mau condutor. Mas se um material oferecer pouca resistência à corrente elétrica é um bom condutor.
Existem duas maneiras de medir a resistência elétrica:
-Método Direto: mede-se a resistência do material fora do circuito ligando-o a um ohmímetro.
-Método Indireto: mede-se a intensidade da corrente do circuito com um amperímetro e a diferença de potencial com um voltímetro e calcula-se utilizando a fórmula
A resistência elétrica depende:
-do comprimento do condutor--> quanto mais comprido for o condutor, maior é a resistência, logo, quanto mais curto for o condutor, menor é a resistência;
-da espessura do condutor--> quanto mais espessura tiver o condutor, menor é a resistência, logo, quanto menos espessura tiver o condutor, maior é a resistência;
-do material de que é feito o condutor.
quinta-feira, 22 de maio de 2014
Intensidade da Corrente
A intensidade da corrente (I) é uma grandeza física associada à corrente elétrica, que consiste na quantidade de carga elétrica que passa numa secção de um circuito, por unidade de tempo.
Símbolo da Grandeza: I
Unidade no Sistema Internacional: ampere (A)
Aparelho de Medida: Amperímetro
Utiliza-se um Amperímetro para se medir a intensidade da corrente de um circuito. Este é instalado em série em relação ao circuito.
Intensidade da Corrente nos Circuitos em Série:
A intensidade da corrente nos circuitos em série tem o mesmo valor em todo o cicuito.
IT = I1 =I2 =...
Intensidade da Corrente nos Circuitos em Paralelo:
A intensidade da corrente nos circuitos em paralelo é igual à soma dos valores que são registados nas várias ramificações.
IT = I1 + I2 +...
Diferença de Potencial
A diferença de Potencial (d.d.p) é uma grandeza física associada à corrente elétrica, que está relacionada com a energia que é transferida para o circuito elétrico.
Símbolo da Grandeza: U
Unidade no Sistema Internacional: volt (V
Aparelho de Medida: Voltímetro
O voltímetro utiliza-se para medir a diferença de potencial de um circuito. Este é instalado em paralelo em relação ao circuito.
Diferença de Potencial nos Circuitos em Série:
A diferença de Potencial nos circuitos em série (medida na fonte de energia), é igual à soma da d.d.p dos recetores do circuito.
UT = U1 + U2 +...
Diferença de Potencial nos circuitos em paralelo:
A diferença de potencial nos circuitos em paralelo (medida na fonte de energia), é igual à d.d.p dos recetores do circuito.
UT = U1 = U2= ...
sábado, 10 de maio de 2014
Circuitos em Série e em Paralelo
-Em Série:
Nestes circuitos existe apenas um caminho para a corrente elétrica.
-Em Paralelo:
Nestes circuitos existe mais do que um caminho para a corrente elétrica, ou seja, existe um ramo principal que se divide em ramificações, que depois se voltam a juntar ao ramo principal.
Circuitos Elétricos
Um circuito elétrico é um caminho para a corrente elétrica. Para isto ocorrer tem de ter uma fonte de energia, um ou mais recetores e fios de ligação. Também existem vários aparelhos de medida.
Quando à representação gráfica dos circuitos elétricos, é essencial que utilizemos sempre os mesmos símbolos, de forma a sejam percebidos por todos.
Na tabela seguinte são indicados os símbolos que correspondem aos principais componentes elétricos.
quinta-feira, 8 de maio de 2014
Sentidos da Corrente Elétrica
-Sentido Convencional:
Foi-se convencionado que neste sentido da corrente elétrica nos circuitos é do pólo positivo da fonte de energia para o pólo negativo.
-Sentido Real:
Este sentido é o do movimento real dos eletrões, que circulam na direção oposta, ou seja, do pólo negativo para o pólo positivo.
Tipos de Corrente Elétrica
-Corrente Contínua (DC):
A corrente contínua é a corrente que não muda de sentido.
Ex: Pilhas.
-Corrente Alternada (AC):
A corrente contínua é a corrente que muda de sentido.
Ex: As tomadas elétricas das nossas casas. Em Portugal, a corrente muda de sentido 50 vezes por segundo, tendo assim uma frequência de 50Hz (hertz).
Corrente Elétrica
-Nas soluções iónicas, há um movimento orientado de iões positivos num sentido, e no outro, de iões negativos.
Existem dois tipos de materiais:
-Bons Condutores Elétricos (através dos quais a corrente elétrica passa)
-Maus condutores Elétricos (através dos quais a corrente elétrica não passa)
sábado, 3 de maio de 2014
Potência Elétrica
A potência elétrica (P) é uma grandeza física associada à corrente elétrica, mede a energia elétrica consumida pelo recetor e transformada noutra ou noutras energias, por unidade de tempo.
Símbolo da Grandeza: P
Unidade no Sístema Internacional: watt (W)
Aparelho de Medida: Wattímetro
Mede-se com um wattímetro.
A Potência Elétrica pode calcular-se de duas maneiras:
Calcula-se dividindo a energia elétrica (E) consumida pelo tempo de funcionamento (t).
O produto da Diferença de Potencial (U) nos terminais de um recetor pela Intensidade da Corrente (I) que o percorre é igual ao valor da potência (P) do recetor.
domingo, 27 de abril de 2014
Regras de Segurança na Utilização da Eletricidade
Não Deves:
-Ligar muitos aparelhos elétricos à mesma tomada;
-Utilizar um aparelho elétrico com fio de ligação em mau estado;
-Tocar com os dedos ou objectos metálicos nas tomadas elétricas;
-Substituir uma lâmpada fundida ou reparar um aparelho elétrico enquanto está ligado à corrente;
-Deitar água em ferros de engomar, chaleiras ou cafeteiras elétricas quando estão ligados à corrente.
-Mexer nem ligar aparelhos elétricos com as mãos molhadas;
-Desligar as fichas das tomadas puxando pelos fios;
-Usar um aparelho elétrico sem antes ler as instruções.
-Deitar água em ferros de engomar, chaleiras ou cafeteiras elétricas quando estão ligados à corrente.
-Mexer nem ligar aparelhos elétricos com as mãos molhadas;
-Desligar as fichas das tomadas puxando pelos fios;
-Usar um aparelho elétrico sem antes ler as instruções.
domingo, 30 de março de 2014
Leis de Newton
Por exemplo quando um carro para bruscamente, os seus passageiros são projetados para a frente. E quando o carro arranca, os passageiros são impelidos para trás, porque um corpo tem sempre tendência em manter a sua posição.
"Qualquer corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se o conjunto de forças que nele atuam tem resultante nula."
2ª Lei de Newton ou Lei Fundamental da Dinâmica
A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à intensidade da resultante das forças que atuam sobre o corpo, tem direção e sentido da resultante de forças e é inversamente proporcional à massa. Ou seja, quanto maior for a massa do corpo no qual é exercido uma força, menor é a aceleração do movimento.
"A força resultante do conjunto das forças que atuam num corpo produz nele uma aceleração com a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, que é tanto maior quanto maior for a intensidade da força resultante."
A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à intensidade da resultante das forças que atuam sobre o corpo, tem direção e sentido da resultante de forças e é inversamente proporcional à massa. Ou seja, quanto maior for a massa do corpo no qual é exercido uma força, menor é a aceleração do movimento.
"A força resultante do conjunto das forças que atuam num corpo produz nele uma aceleração com a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, que é tanto maior quanto maior for a intensidade da força resultante."
3ª Lei de Newton ou Lei da Ação-Reação.
Quando corpos interatuam, existe um par de forças que têm a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos.
"Quando dois corpos estão em interação, à ação de um corpo sobre outro corresponde sempre uma reação igual e oposta que o segundo corpo exerce sobre o primeiro."
"Quando dois corpos estão em interação, à ação de um corpo sobre outro corresponde sempre uma reação igual e oposta que o segundo corpo exerce sobre o primeiro."
domingo, 23 de março de 2014
Forças
As forças descrevem a interação entre corpos, que podem ser de contacto ou de ação à distância. Uma interação pode provocar a alteração do estado de repouso ou de movimento dos corpos e a deformação dos corpos.
Como calcular?
Forças com a mesma direção e o mesmo sentido:
Para determinares a força resultante Fr de F1 e de F2, somas estas duas forças.
Forças com a mesma direção e sentidos opostos:
Para determinares a força resultante Fr, de F1 e de F2 somas as duas forças. Obténs uma força cuja intensidade é igual à diferença das intensidades das duas forças.
Forças perpendiculares entre si:
Para calculares a força resultante Fr de F1 e de F2 deves utilizar o Teorema de Pitágoras, quando a amplitude que as forças componentes fazem entre si é de 90º.
sábado, 15 de fevereiro de 2014
Movimento Retilíneo: Uniforme e Variável.
Movimento Retilíneo
Uniforme: velocidade média constante
Variável: Acelerado---> velocidade média aumenta.
Retardado---> velocidade média diminui.
Existem três tipos de movimentos retilíneos:
Movimento Retilíneo Uniforme (m.r.u)
É um movimento feito sempre no mesmo sentido e com a velocidade constante, cuja trajetória é retilínea e em que o corpo percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais.
Movimento Retilíneo Uniformemente Acelerado (m.r.u.a)
É o movimento em que o valor da velocidade do corpo aumenta na mesma quantidade em cada unidade de tempo. Tem uma aceleração média constante e positiva.
Movimento Retilíneo Uniformemente Retardado (m.r.u.r)
É o movimento em o valor da velocidade do corpo diminui na mesma quantidade em cada unidade de tempo. Tem uma aceleração média constante e negativa.
quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014
Rapidez e Velocidade
Rapidez Média
A rapidez média (rm) consiste na distância percorrida em média por unidade de tempo. É uma grandeza escalar.
A velocidade média (vm) mede a rapidez do movimento em cada instante e diz a sua direção, o seu sentido, o seu ponto de aplicação e a sua intensidade. Para dois corpos estarem à mesma velocidade é preciso terem tudo isto igual. A velocidade média é uma grandeza vetorial.
domingo, 9 de fevereiro de 2014
Distância Percorrida e Deslocamento
A distância percorrida (d) é a medida do comprimento da trajetória realizado pelo corpo. É expressa em metros (m) e é uma grandeza escalar.
O deslocamento corresponde ao comprimento entre o ponto de chegada (posição final) e o ponto de partida (posição inicial). É uma grandeza vetorial, por isso além do seu valor deve indicar-se a direção (horizontal, vertical, oblíqua), o sentido (da esquerda para a direita, etc.) e o ponto de aplicação.
Fórmula:
-Esta fórmula traduzida por palavras:
O deslocamento é igual à diferença entre a posição final e a posição inicial.
sábado, 8 de fevereiro de 2014
Trajetória
A trajetória é uma linha imaginária que representa as sucessivas posições que o corpo ocupa ao longo do tempo.
Ex: O movimento de translação do planeta Terra.
Tipos de Trajetória
- Retilínea
- Curvilínea:
-Elíptica:
-Parabólica:
Movimento e Repouso
Um corpo encontra-se em movimento ou em repouso, em relação a um determinado referencial (onde se encontra o observador).
Movimento
Diz-se que um corpo encontra-se em movimento, em relação a um referencial, quando a sua posição varia ao longo do tempo.
Ex: Um comboio encontra-se em movimento em relação aos senhores que estão na estação, mas, no entanto, já não se encontra em movimento em relação aos seus passageiros.
Repouso
Diz-se que um corpo encontra-se em repouso, em relação a um referencial, quando a sua posição não varia, ao longo do tempo.
Ex: Um comboio encontra-se parado na estação, ou seja, encontra-se em repouso em relação à estação, mas, no entanto, já não se encontra em repouso em relação às pessoas.
domingo, 2 de fevereiro de 2014
Novo Tema-Física
Agora que chegámos ao final da Química, vamos iniciar um novo tema, a fisica. Espero que o meu blogue te ajude a estudar este tema!
sábado, 1 de fevereiro de 2014
Outros Compostos de Carbono
Álcool
O ácool é o etanol que é utilizado no álcool corrente e no vinho.
Grupo Funcional:
- OH
Fórmula Química:
C2H5OH
Ácido Carboxílico
O ácido carboxílico é o ácido acético que é utilizado no vinagre.
O ácido carboxílico é o ácido acético que é utilizado no vinagre.
Grupo Funcional:
- COOH
- COOH
Fórmula Química:
CH3COOH
CH3COOH
Cetona
A cetona é a propanona que é utilizada na acetona.
Grupo Funcional:
C = O (meio da fórmula)
Fórmula Química:
CH3COCH3
C = O (meio da fórmula)
Fórmula Química:
CH3COCH3
Aldeído
O aldeído é o metanal que é utilizado no formol e na conservação de tecidos vivos.
O aldeído é o metanal que é utilizado no formol e na conservação de tecidos vivos.
Grupo Funcional:
C = O (fim da fórmula)
Fórmula Química:
HCHO
Fórmula Química:
HCHO
Amina
A amina é a metilamina que é utilizada no curtimento de peles animais.
Grupo Funcional:
N
Fórmula Química:
CH5N
Fórmula Química:
CH5N
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