sexta-feira, 23 de setembro de 2011

http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI5367236-EI238,00-Fisicos+do+Cern+descobrem+particula+que+supera+velocidade+da+luz.html

Einstein e suas teorias X Cern e suas descobertas

  O Cern divulgou  nessa sexta-feira ( 23/09/2011),  que os neutrinos alcançaram uma velocidade superior que a da luz.
Depois de mais de um século, de Albert Einstein ter divulgado a teoria da relatividade, a experiência 'Opera' divulgou que os neutrinos percorreram uma velocidade maior que a da luz ( equilavente á 300.000 Km/s).
Se essa notícia estiver correta o que acontecerá com o universo da Física?  Estaria errado Albert Einstein ao dizer que nenhum "corpo" poderia viajar numa velocidade maior que a da luz? Eis agora que começará as grandes "revoluções" no mundo da Física?  Estaria as leis que governam o Universo, erradas? Como ficará o Universo daqui para frente, caso tenha sido capaz dos neutrinos ultrapassarem a velocidade da luz?
Cabe saber que as teorias do Einstein continuaram sendo válidas ou não. Enquanto isso iremos aguardar confirmações vindas do Cern.

terça-feira, 6 de setembro de 2011

Dilatação aparente

Sempre que um líquido é colocado num  recipiente com menor dilatação volumétrica, haverá transbordamento do líquido.



Calor Sensível ->   Não há mudança de estado físico, mas há mudança de temperatura.

Calor Latente -> Há mudança de estado físico, mas não há mudança de temperatura.


Calor Latente
                      
Q = m . L
    onde, Q = calor latente ( Cal )
              m = massa (g)
              L = coeficiente de mudança de estado físico


                   Quantidade de calor sensível

Q = m . c . Δθ

Onde, Q = quantidade de calor sensível ( Cal )
           m = massa (g)
           c = calor específico sensível ( Cal / g.ºC)
           Δθ = variação de temperatura




Termolgia

Estudo do calor. Temperatura é o grau de agitação molecular.

Ao aumentar ou diminuir a temperatura, o nível de agitação molecular muda de acordo com a temperatura.

Escalas termométricas 

 



Celsius ( °C )          Fahrenheit ( ºF )        Kelvin ( K )

sábado, 20 de agosto de 2011

Dilatação superficial (Δa), Dilatação linear (ΔL) e volumétrica (ΔV)

Dilatação linear

Dilatação linear ocorre quando há variação no comprimento material. Tem-se a fórmula:

       ΔL= Lo.α.Δt

Onde: ΔL= é comprimento final
           Lo= comprimento final
           α= coeficiente de dilatação linear
          Δt= variação na temperatura


     Dilatação superficial


Dilatação superficial ocorre quando há variação na área de um corpo. Tem-se a fórmula :


            S= So.( 1 + β.Δt)

Onde: S= espaço final
           So=  espaço inicial
           β= coeficiente de ditatação superficial.
           Δt= variação da temperatura


                             Lembrando que :
                                  β = 2.α




Dilatação volumétrica


Quando há dilatação no voliume do material. Temos a fórmula:

     ΔV= Vo.( 1 + γ . Δt)

Onde : ΔV= volume inicial
            Vo = volume final
            γ= coeficiente de dilatação volumétrica
            Δt= variação da temperatura


 Lembrando que :
γ = 3.α
                           


 

domingo, 10 de julho de 2011

Pressão 


P = F/ A

P = pressão ( N/m²)
F = força (N)
A = área (m²)

1 N/m² = 1 Pa (Pascal)
               Força  gravitacional


F = G. M.m / d²

F= força gravitacional
G= constante gravitacional ( G = 6,67x10 -11 ²/ Kg²)
M e m = massa (Kg)
d= distância


Newton observou que a força gravitacional está relacionada com a distância que separa os corpos de maneira inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a distância entre os corpos, menor será a força entre eles.

A força gravitacional é sempre atratia, então, massa sempre atrai massa. Não existe massas negativas, elas sempre são positivas.