quinta-feira, 12 de maio de 2016

Questões de Física do Enem.

1)Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle.
A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de 

a) terem fases opostas.
b) serem ambas audíveis.
c) terem intensidades inversas.
d) serem de mesma amplitude.
e) terem frequências próximas.


Justificativa: O fenômeno pode interferir nas comunicações do piloto e a torre é chamado de interferência ,que ocorre de maneira mais intensa quando as ondas possuem frequências próximas.


2)

a) Luz visível
b) Microondas
c) Ultravioleta
d)Infravermelho
e)Das ondas longas de rádio

O infravermelho é uma radiação que age numa frequência, além da capacidade humana de visão, ou seja, é invisível aos nossos olhos. Ela é liberada de todos os corpos que soltam calor e tem esse nome por estar depois da cor vermelha no espectro de cores.



3)


Questão 75 Enem 2012
 
Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de :

A)baixa intensidade.
B)baixa frequência.
C)um espectro contínuo.
D)amplitude inadequada.
E)curto comprimento de onda.

JUSTIFICATIVA: A luz, para ser visível, é de frequência menor que a luz ultravioleta.



4) Comumente são vistas na televisão cantoras líricas que conseguem quebrar uma taça apenas com o canto. Indique, entre os fenômenos apresentados a seguir, qual explica o fato de a taça quebrar.
a) Ressonância;
b) Dilatação;
c) Reflexão do som;
d) Interferência;
e) polarização.
 
JUSTIFICATIVA: Quando uma cantora lírica canta perto de uma taça, ela emite um som, que, por sua vez, é uma onda mecânica que se propaga em meios materiais, inclusive na própria taça. Quando a frequência de vibração das ondas sonoras produzidas pela cantora é igual à frequência de vibração natural da taça, as moléculas da taça recebem energia e movimentam-se gradativamente até que a taça se quebre. Esse fenômeno caracteriza a ressonância.
 
 
 
5) (UNIP) A Ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, ao receber impulsos periódicos do vento, entrou em vibração e foi totalmente destruída. O fenômeno que melhor explica esse fato é:
a) o efeito Doppler
b) a ressonância
c) a interferência
d) a difração
e) a refração

JUSTIFICATIVA: A ponte de Tacoma foi submetida a ventos que vibravam com a mesma frequência natural que a dela. Por isso, ela entrou em ressonância com eles, chegando a balançar como se fosse um papel exposto ao vento, o que causou sua destruição.
 





























 

quinta-feira, 5 de maio de 2016

Acústica

                                    Fenômenos Acústicos



Eco
Repetição, mais ou menos clara, de um som refletido por um corpo.
Som repetido.

Reverbação
Prolongamento de um som por efeito de reflexão nas paredes de um recinto fechado.

BatimentoResultado da superposição de duas ondas que se propagam numa mesma direção com frequências ligeiramente diferentes.

Ressonância

Efeito que, na frequência de um sistema mecânico ou elétrico, produz a intervenção de forças exteriores.

Efeito Doppler

Efeito Doppler a alteração da frequência notada pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou afastamento entre uma fonte de ondas e o observador.






     Velocidade do som nos Sólidos, Líquidos e Gases



 Os sons propagam-se através dos meios que nos rodeiam, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos. Contudo a propagação das ondas sonoras efetua-se com rapidez desigual, através dos diferentes meios materiais, devido às diferenças estruturais entre eles. De uma forma geral, as ondas sonoras propagam-se mais rapidamente nos sólidos do que nos líquidos, e mais rapidamente nos líquidos do que nos gases. Ou seja, nos Sólidos.







Os instrumentos musicais tem relação com a acústica






Os dispositivos que produzem ondas sonoras são chamados de fontes sonoras. Entre os que mais se destacam estão aqueles compostos por:
Cordas vibrantes como violão o  piano, as cordas vocais.
Tubos sonoros como órgão flauta, clarineta.
Membranas e placas vibrantes tal como o tambor.
Hastes vibrantes como o diapasão, triangulo.



   Instrumento Musical Piano e sua Relação com a Acústica


 Som é produzido por peças feitas em madeira e cobertas por um material (geralmente feltro) macio e designados martelos, e sendo ativados através de um teclado, tocam nas cordas esticadas e presas numa estrutura rígida de madeira ou metal. As cordas vibram e produzem o som. Como instrumento de cordas percutidas por mecanismo ativado por um teclado . O instrumento difere no entanto no mecanismo de produção de som. . No piano o martelo afasta-se da corda imediatamente após tocá-la deixando-a vibrar livremente
 













Reflexão, Refração e Miragens

Reflexão

O conceito de "reflexão" na física consiste no retorno da energia incidente em direção de onde ela veio, reproduzindo uma imagem.
Diagrama representando o fenômeno da reflexão

Leis da Reflexão

Se a superfície que reflete é muito lisa, a reflexão de luz que ocorre se chama reflexão especular ou regular. A reflexão é explicada por duas leis que, antes de declaradas, é importante definir alguns conceitos.

  • normal é a semi-reta perpendicular a superfície refletora.
  • Ângulo de incidência é o ângulo formado entre o feixe de luz que incide sobre o objeto  e a normal.
  • Ângulo de reflexão é o ângulo que a direção de um feixe de luz refletida faz com a normal.


As duas leis da reflexão são enunciadas da seguinte maneira:

  • O raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares, ou seja estão no mesmo plano.
  • O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.



Teoria

               O primeiro a formular uma explicação para a reflexão (especialmente a da luz) foi o engenheiro Heron de Alexandria(10 d.C - 80 d.C). Utilizou o princípio de Aristóteles de que a natureza nada faz de modo mais difícil, argumentando que a luz percorre o menor caminho entre dois pontos quaisquer. Mesmo que a luz seja desviada por um obstáculo no meio do processo, ela vai pelo menor caminho. A esse princípio se deu o nome de Princípio de Heron.
                Mais tarde Fermat enunciou um princípio parecido, mas dizendo que o tempo que era mínimo e não a distância percorrida. Este ficou conhecido como Princípio de Fermat.
                Novamente, foi formulado um outro princípio, desta vez do matemático francês Maupertuis, que fez o Princípio da Menor Ação, de onde surge a noção de ação, que depois ficou conhecido como Princípio da Ação Estacionária.
                Finalmente, o físico William Hamilton anunciou a forma moderna do Princípio Variacional.


Refração


            Refração é a mudança na direção de uma onda ao atravessar a divisão entre dois meios diferentes índices de refração. A refração muda a velocidade de propagação e o comprimento de onda, mantendo uma proporção direta. A constante de proporcionalidade é a frequência, que não é alterada no processo.





quinta-feira, 24 de março de 2016

Marte: o que devemos saber?

Curiosidades


             Marte é o segundo menor planeta do Sistema Solar, sendo maior apenas que Mercúrio. É caracterizado muitas vezes como "Planeta Vermelho", devido ao óxido de ferro na sua superfície que lhe dá um visual avermelhado. As características da superfície do planeta lembram bastante as crateras de impacto da lua.

Água em Marte


              A NASA descobriu em 28 de setembro de 2015 que havia água salgada em estado líquido no planeta, o que é muito importante pois a água pode estar relacionada à possibilidade de existência de vida em Marte. Pesquisas sugerem que teria existido água em estado líquido o suficiente para formar grandes áreas semelhantes aos oceanos terrestres. No entanto, a água descoberta recentemente não irá ficar nesse estado muito tempo devido às condições de pressão e temperatura do planeta.

Calotas Polares


              O planeta possui duas calotas de gelo permanentes, compostas de gelo de água. Além disso, tem uma camada fina de dióxido de carbono congelado de cerca de um metro de espessura na calota norte durante o inverno, enquanto a calota do sul é coberta por gelo seco permanente de cerca de oito metros de espessura. A calota norte tem um diâmetro de aproximadamente 1000 km durante o verão do hemisfério norte de Marte e contém cerca de 1,6 milhões de quilômetros cúbicos de gelo, que, se espalhado uniformemente sobre a calota, teria 2 km de espessura; a calota do sul tem um diâmetro de 350 km e uma espessura de 3  km.   


Calota polar norte                                                                                                                            Calota  Polar Sul

Vulcões

     
             Marte possui uma região chamada Tharsis, que contém vários vulcões extintos, sendo o seu maior o Monte Olimpo, que também é o maior vulcão do sistema solar, sendo três vezes mais alto que o Monte Everest da Terra. Um dos vulcões da região, o Arsia Mons, tem possíveis entradas de caverna ao seu redor.
 

Monte Olimpo, o maior vulcão do sistema solar.


Gravidade e Dimensões

 

             A gravidade da superfície de Marte é de 3,711 m/s², ou seja, 38% da gravidade da Terra. Tem aproximadamente metade do diâmetro da Terra, cerca de 6000 km. É bem menos denso do que a Terra, possuindo cerca de 15% de seu volume e 11% da massa. Apesar do planeta ser maior que Mercúrio, a sua densidade é menor.



 Viagens 

 

             Até agora só se tem enviado sondas espaciais para Marte, porém uma tripulação possivelmente viajará ao planeta entre 2022 e 2024, mas sem volta para a Terra, para que possam tentar colonizar o planeta. Ainda não se possui a tecnologia para que a viagem seja bem-sucedida, pois é preciso encontrar maneiras das pessoas que chegaram lá sobreviverem(isso se chegarem lá).

Resultado de imagem para curiosity sonda Sonda Curiosity, em Marte. 

Geocentrismo, Heliocentrismo, Big Bang e as Leis de Kepler

Geocentrismo e Heliocentrismo

            Ao longo do tempo, os estudiosos foram desenvolvendo diferentes modelos cosmológicos, sendo o mais antigo o modelo geocêntrico. Este modelo se baseia na teoria de que a Terra está no centro do universo sendo orbitada pelos corpos celestes, inclusive o Sol. Era o modelo defendido pela Igreja, inclusive por alguns filósofos como Aristóteles. Quem deu a forma final do modelo foi Ptolomeu, e era raro alguém discordar dessa visão.
            No entanto, essa teoria teve fim com os pensamentos de Nicolau Copérnico a respeito do heliocentrismo, outra teoria antiga. No modelo heliocêntrico, o Sol se localiza no centro do universo, ao contrário do geocentrismo. Esse modelo foi aprimorado no Renascimento por Johannes Kepler, um astrônomo e matemático alemão, sendo o Sol considerado apenas o centro do Sistema Solar.

Modelo Geocêntrico



Modelo Heliocêntrico




Big Bang

O Big Bang é a teoria mais aceita do desenvolvimento inicial do universo. Se constitui da ideia de que o universo estava muito quente e denso e, ao longo do tempo, foi se resfriando e expandindo. O modelo se baseia na teoria da relatividade de Albert Einstein. Estudos recentes dizem que as condições iniciais do Big Bang ocorreram por volta de 13,3 a 13,9 bilhões de anos atrás. Pode ser considerado um mito moderno, pois não se possui 100% de certeza de que está correto.



Leis de Kepler

Foram três leis desenvolvidas por Johannes Kepler, o astrônomo que aprimorou o modelo heliocêntrico. Estudando as observações do astrônomo Tycho Brahe, criou 3 leis mais complexas, sendo estas:

  • Os planetas descrevem órbitas elípticas, com o sol num dos focos.
  • O raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. (lei das áreas)
  • Os quadrados dos períodos de revolução (T) são proporcionais aos cubos das distâncias médias (a) do Sol aos planetas. T^2=ka^3, onde k é uma constante de proporcionalidade.