quarta-feira, 5 de março de 2014

Movimentos Retilíneos





Movimento Retilíneo Uniforme (m.r.u)


Diz-se que o movimento de um corpo é uniforme quando o valor da velocidade se mantém constante.
No movimento uniforme, o valor da velocidade é igual ao da rapidez média.


Gráfico posição-tempo para um movimento uniforme

No movimento uniforme, a distância percorrida é diretamente proporcional ao tempo gasto para a percorrer.
A inclinação da reta corresponde ao valor da velocidade. Maior inclinação = maior velocidade









Gráfico velocidade-tempo para um movimento uniforme

Neste gráfico o valor da velocidade é constante.











Para calcular a distância percorrida com movimento uniforme pode multiplicar-se o valor da velocidade pelo tempo gasto no percurso.










Movimento Uniformemente Variado 

O movimento pode ser:

velocidade aumenta
--> uniformemente acelerado (m.r.u.a) - quando o valor da velocidade aumenta - reta ascendente.




velocidade diminui
--> uniformemente retardado (m.r.u.r) - quando o valor da velocidade diminui - reta descendente














Para calcular a distância percorrida com movimento uniforme pode clacular-se a área do triângulo:

Sendo altura = velocidade e base = t











Supondo que o tamanho das bolinhas representa a variação da velocidade:
m.r.u.:



m.r.u.a.:


m.r.u.r.:



EXERCÍCIO:
1. Observa o gráfico ao lado:
1.1. Indica em que intervalos de tempo o movimento é:
       - uniforme
       - uniformemente acelerado
       - uniformemente retardado
1.2. Calcula a distância percorrida durante os últimos 4 s de movimento.

CORREÇÃO DO EXERCÍCIO:
1.
1.1. - m.u.-> [0;5] e [10;17]s
       - m.u.a -> [17;20]s
       - m.u.r -> [5;10] e [20;24]s
1.2. d = área
d = (v x t)/2
d = (17 x 4)/2
d = 34 m

domingo, 23 de fevereiro de 2014

Características dos movimentos

Movimento e repouso 

- Os corpos encontram-se em movimento ou repouso em relação a um referencial (onde se encontra o observador);
- Diz-se que um corpo se encontra em repouso, em relação a um referencial, quando a sua posição não varia ao longo do tempo.
- Diz-se que um corpo se encontra em movimento, em relação a um referencial, quando a sua posição varia ao longo do tempo.



Exemplo:

autocarro parado 
Situação A:
-> os passageiros estão sentados;
-> os passageiros estão em repouso em relação à paragem e em relação ao autocarro.




autocarro inicia a sua viagem 
Situação B:
-> os passageiros continuam sentados;
-> os passageiros estão em repouso em relação ao autocarro mas estão em movimento em relação à paragem.





Trajetória

No movimento de translação da Terra:








Gráficos posição-tempo

Para descrever o movimento de um corpo é necessário conhecer duas variáveis: a posição e o tempo.
Um gráfico posição-tempo permite-nos identificar situações de repouso e de movimento desse corpo:


De acordo com o gráfico:
-> até aos 10 segundos as posições do corpo variam - corpo em movimento;
-> no intervalo de tempo [10;20]s, a posição do corpo é sempre a mesma - corpo em repouso;
-> no intervalo de tempo [20;30]s, a posição do corpo varia - corpo em movimento.



Distância percorrida e deslocamento

Quando vamos de um local A para um local B podemos seguir diferentes trajetórias. A distância percorrida seguindo diferentes trajetória é, normalmente, diferente, no entanto, o deslocamento efetuado é sempre o mesmo.



















NOTA: 
Quando um corpo se move numa trajetória retilínea e sempre no mesmo sentido, a distância tem o mesmo valor que o deslocamento.

Rapidez e Velocidade



















EXERCÍCIOS:
1. Um taxista transporta dois passageiros da cidade X para a cidade Y. Efetua depois o regresso à cidade X, já sozinho, seguindo a mesma estrada. A distância medida em linha reta entre as duas cidades é de 30 km.

Classifica cada uma das afirmações seguintes como verdadeira ou falsa:
A- A distância percorrida pelo táxi na viagem de ida foi de 30 km;
B- O valor do deslocamento do táxi após o regresso à cidade X foi de 44 km;
C- A distância percorrida na viagem de ida e volt foi de 44 km;
D- O vetor deslocamento na viagem de ida tem sentido de X para Y e o seu valor é 22 km.

2. Na tabela ao lado, estão representadas as posições ocupadas, por um atleta, em diferentes instantes de tempo.
Calcula o valor da rapidez média nesta corrida:
A- durante os 20 segundos
B- nos primeiros 8 segundos
C- no intervalo de tempo [4;8]s

3. Um automóvel percorreu, com movimento uniforme, 5 km de uma estrada retilínea, durante 3 minutos.
3.1. Calcula o valor da velocidade do movimento em m/s.
3.2. Caracteriza o vetor velocidade em qualquer ponto deste percurso.


CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS:
1. A- F
    B- F
    C- F
    D- V
2.
   A- 100/20 = 5 m/s
   B- 22/8 = 2,75 m/s
   C- 14/4 = 3,5 m/s

3.
3.1. d = 5km; d = 5000m
       t = 3 min; t = 180s
       v = s/t; v = 5000/180 = 27,8 m/s
3.2. Direção -> horizontal
       Sentido -> da esquerda para a direita
       Valor -> 27,8 m/s

domingo, 26 de janeiro de 2014

Compostos de Carbono


Hidrocarbonetos

hidrocarbonetos --> composto formados só por átomos de carbono e átomos de hidrogénio









ALCANOS 

  • metano --> 1 átomo de carbono ligado a 4 de hidrogénio 










  •  etano --> 2 átomos de carbono ligados a 6 de hidrogénio











  • propano --> 3 átomos de carbono ligados a 8 de hidrogénio











  • butano --> 4 átomos de carbono ligados a 10 de hidrogénio

ALCENOS
  • eteno --> 2 átomos de carbono ligados a 4 de hidrogénio



ALCINOS
  • etino --> 2 átomos de carbono ligados a 2 de hidrogénio











HIDROCARBONETOS DE CADEIA CÍCLICA
hidrocarbonetos de cadeia cíclica --> os átomos de carbono se ligam entre si formando anéis.

  • ciclo hexano --> 6 átomos de carbono ligados a 12 de hidrogénio 











  • benzeno --> 6 átomos de carbono ligados a 6 de hidrogénio











  • naftaleno --> 10 átomos de carbono ligados a 8 de hidrogénio


Outros compostos de carbono 












ÁLCOOIS
  • etanol ou álcool etílico

CETONAS
  • propanona ou acetona

ALDEÍDOS
  • metanal ou formol


ÁCIDOS CARBOXÍLICOS
  • ácido acético ou ácido etanóico ou vinagre


AMINAS
  • metilamina





sábado, 18 de janeiro de 2014

Propriedades das substâncias moleculares, iónicas e metálicas



Substâncias moleculares

-> Unidade estrutural: molécula

-> Ligações existentes:
       - ligações intramoleculares --> ligações existentes entre os átomos constituintes das moléculas;
       - ligações intermoleculares --> ligações existentes entre as moléculas. Na molécula água, as ligações intermoleculares estabelecem-se por pontes de hidrogénio.



-> Propriedades:
 - podem ser sólidas (pouco duras e muito quebradiças), líquidas ou gasosas à temperatura ambiente;
 - forças de coesão das moléculas --> fracas e por isso, pontos de fusão e de ebulição baixos;
 - más condutoras elétricas e térmicas porque as moléculas são partículas neutras;
 - em solução aquosa:
       - se as moléculas são apolares --> boas condutoras;
       - se as moléculas são polares --> más condutoras.


Substâncias covalentes (diamante e grafite)

-> Unidade estrutural: átomo

-> Ligações existentes: ligações covalentes

Diamante e grafite --> substâncias sólidas e não deformáveis constituídas apenas por átomos de carbono;
Forças de coesão dos corpúsculos: muito fortes;


  • Diamante
    • cada átomo de carbono estabelece 4 ligações com outros átomos de carbono Estas ligações distribuem-se tetraédricamente;
    • estrutura rígida e díficil de quebrar;
    • mau condutor elétrico;
    • ponto de fusão e ebulição muito elevado;


  • Grafite 
    • é constituída por planos paralelos de átomos de carbono, formando anéis hexagonais, com lacunas no seu interior;
    • cada átomo de carbono estabelece 3 ligações com outros átomos de carbono do mesmo plano;
    • os seus átomos encontram-se ligados por forças pouco intensas, podendo deslizar uns sobre os outros;
    • é mole e risca porque os diferentes planos de átomos podem deslizar e separar-se;
    • ponto de fusão e ebulição muito elevado;
    • boa condutora elétrica porque os eletrões que formam as ligações entre os planos podem mover-se ao longo da barra de grafite.

Substâncias iónicas

-> Unidade estrutural: iões positivos e iões negativos

-> Ligações existentes: ligações iónicas

-> Propriedades:
 - sólidas à temperatura ambiente; 
 - não deformáveis, duras e quebradiças
 - forças de coesão dos iões --> fortes;
 - pontos de fusão e de ebulição --> elevados;
 - quando sólidas --> más condutoras;
   quando fundidas ou em solução aquosa --> boas condutoras.


Substâncias metálicas

-> Unidade estrutural: átomo (iões positivos e eletrões livres)

-> Ligações existentes: ligações metálicas

-> Propriedades:
 - sólidas ou líquidas à temperatura ambiente; 
 - maleáveis e dutéis;
 - duras e não quebradiças;
 - forças de coesão --> fortes;
 - pontos de fusão e de ebulição --> variáveis;
 - boas condutoras.