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segunda-feira, 12 de setembro de 2011

O que quer dizer a potencia de um equipamento?

 Quando falamos da potencia de um equipamento seja ele qual for estamos falando do valor maximo que ele alcança:

Ou seja um som com 100 watts . 100 é o valor maximo que este aparelho alcança  o qual se exedido causará não só danos ao som ma também a sua audição.

vejamos abaixo certas fórmulas e assuntos que abragem a potência em geral:


 Considere então um dispositivo que esteja participando de um circuito elétrico. Esse dispositivo é chamado de bipolo e possui dois terminais, um por onde a corrente entra e outro por onde a corrente sai. Pilhas e lâmpadas são exemplos de bipolos.

Para a corrente passar por esse bipolo, é necessário que seja estabelecida uma diferença de potencial (U) nos seus terminais, ou seja, uma tensão. Sabendo-se o valor dessa tensão e o valor da corrente que flui pelo bipolo, podemos calcular o valor da potência elétrica através da formula mostrada no quadro abaixo.

reprodução



Os aparelhos citados são providos de resistores. Esses resistores são dispositivos que transformam integralmente a energia elétrica em energia térmica, e por isso, quando a corrente elétrica flui por ele, ele esquenta.

Unidades de potência e energia elétrica

Nos livros didáticos em geral, são adotados dois sistemas de unidades, o Sistema Internacional e o sistema prático. Vamos ver as unidades de potência e energia elétrica nesses dois sistemas.


  • potência elétrica
    As duas unidades de potência mais usadas são o watt (W) e o quilowatt (kW). Elas estão representadas no quadro abaixo, assim como a conversão entre elas:


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  • energia elétrica
    No Sistema Internacional, a unidade de energia elétrica é o joule (J), mas na prática usamos o quilowatt hora (kWh). A conta de consumo de eletricidade da sua residência vem nessa unidade. Observe a figura a seguir:


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    Note que o kWh é uma unidade de medida grande e por isso ela é compatível para o uso nas medidas de energia elétrica. Imagine que sem avisar a companhia de fornecimento de energia elétrica resolvesse enviar a conta de luz em joules. O valor da energia consumida seria o valor em kWh multiplicado por 3.600.000J. O resultado seria um valor muito grande que no mínimo resultaria em um susto no dono da conta.

    Cálculo do consumo de energia elétrica

    Vamos por meio de um exemplo bem simples ver como é feito o cálculo do consumo de energia elétrica. Considere um banho de 10 minutos em um chuveiro elétrico de potência de 5.200W. Primeiro, devemos passar a potência do chuveiro para kW e o tempo do banho para horas.


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  • O que quer dizer a potencia de um equipamento?

    Quando falamos da potencia de um equipamento estamos falando do valor maximo que ela atinge de acordo com sua especialidade.

     vejamos exemplos:













    este som tem uma potencia de 100 watts, ou seja o seu  valor não exedi 100, se for exedido irá causar danos  a sua saúde, pois um aparelho em seu valor maximo irá causar uma poluição sonora prejudicando sua audição no caso do som ,alé também de queimar o aparelho citado.

    POTÊNCIA ÚTIL

    Existe uma lei na Física (Lei da Conservação de Energia) que diz que a energia não se cria nem se perde, se transforma.
    Vejamos um liquidificador. Quando acionamos o seu motor elétrico, ele passa a consumir uma certa quantidade de energia elétrica, suponhamos 100 Watts. Desses, ele vai gastar 10 Watts como som (energia sonora, o barulho que as engrenagens do motor produzem), 20 Watts como calor (energia calorífica, representada pelo aquecimento que os componentes do motor causadas pelo atrito) e, finalmente, a maior parte da energia (70 Watts) vai mesmo é movimentar é movimentar as lâminas (energia mecânica).
    A energia que efetivamente é transferida para a parte que realiza trabalho no equipamento é chamada de potência útil. Logo:
     Consumo elétrico = potência útil + perdas de energia

    Todo equipamento elétrico tem perdas, principalmente as perdas de calor. Essas perdas são chamadas de  "potência dissipada". Quanto menos perdas o equipamento tiver, mais eficiente ele é.
    No caso de amplificadores de áudio, os amplificadores mais comuns (projetos do tipo classe AB) tem eficiência entre 60% e 70%. Amplificadores de altíssima potência (alguns milhares de Watts) costumam ser de classe H, com eficiência entre 80% e 90%. Lembrando que tudo depende do projeto. Por exemplo, existem amplificadores classe H com eficiência de apenas 65%.
    Em geral os fabricantes divulgam a classe do aparelho. Caso não o façam, provavelmente é do tipo classe AB, o mais comum.
    Ter um amplificador mais eficiente não significa mais potência, mas significa uma conta de energia (da concessionária) menor. Mas esta é uma outra discussão, bem complicada 
    (envolve eficiência da fonte, do estágio de saída, etc) que não vem ao caso neste artigo .

    NOTAÇÃO DE POTÊNCIA

    Notação quer dizer "a forma de escrever, expressar algo". Potência elétrica é sempre expressa em Watts, e somente Watts. RMS, PMPO, AES, IHF, Contínua, Musical, etc, são métodos de se medir essa potência, e não a potência em si.
    Isso quer dizer que está tecnicamente errado escrever "Watts RMS", "Watts PMPO" ou Watts qualquer coisa. O certo seria escrever "Potência medida de acordo com a norma EIA: X Watts". Ou então escrever simplesmente "Potência EIA: X Watts".
    Entretanto, é muito mais prático e rápido escrever diretamente "X Watts EIA, ou Y Watts RMS, ou Z Watts Musicais. Mesmo não sendo a forma correta, essa forma de escrever está tão disseminada entre quem trabalha com áudio que, ao se escrever algo do tipo 1234 Watts AES, todos vão saber que se refere à 1234 Watts de potência medida segundo a norma AES!


    Os perigos nos parques de diversões e a fisica

    Nos últimos anos, muitas crianças estão se arriscando e algumas perdendo a vida em parques de diversões. O grande problema é que, além de não haver regulamentos técnicos para aplicação nesses locais, esses parques “acham” que as Normas Técnicas Brasileiras (Normas ABNT), pertinentes aos serviços e equipamentos que prestam e utilizam, não são obrigatórias. As normas exigem como devem ser feitas as manutenções dos equipamentos, que cada brinquedo mostre em local visível as suas contra indicações ao público. Esse alerta deve estar em cartazes afixados do lado de fora da atração, com informações de altura mínima, peso, proibição de se entrar com objetos pontiagudos, etc..




    Em sua maioria os parques de diversões não respeitam os respectivas solicitações do inmetro, o qual faz exigencias para este tipo de diversão. 

    parquie_diversõesO quadro no Brasil em relação aos parques de diversões é bastante complicado. No Rio de Janeiro, dois adolescentes morreram em acidente com um carrinho, que tinha capacidade para quatro pessoas e funcionava com seis. Ele se soltou de um brinquedo em um parque de diversões e ocorreu um acidente de consumo que atingiu fatalmente duas pessoas e dois outros adolescentes feridos com traumatismo craniano em local onde circulavam cerca de 2.000 visitantes. Em Hortolândia (SP), morreu um a garota de 14 anos após cair de uma altura de cinco metros, arremessada por brinquedo também em um parque de diversões.

    De cada 10 parques de diversões apenas 3 cumprem com as normas solicitadas pelo inmetro ou seja em sua maioria as crianças e adultos que se arriscam nesta diversão, estão correndo serios riscos de ascidentes e até mesmo de morte,se divertindo sem saber os sérios riscos que estão correndo.

    portanto é necessário a compreensão dos responsáveis destes parques,para que revisem a manutenção destes pra que todos se divirtam em segurança!

    Mas você se pergunta o que a física tem a ver com os parques de diversões?



    A Física esta presente em todo o nosso cotidiano ....
    Desde o simples balanço, à montanha russa, tudo é FÍSICA EM AÇÃO.

    Conceitos tais como:força,energia potencial, energia mecânica, campo eléctrico,campo magnético, etc...,estão presentes no nosso dia a dia. Como não podia deixar de ser, também estão lá nos Parques de Diversão.


    Ex: Montanha Russa


    As montanhas-russas são movidas quase inteiramente pelas forças inerciais, gravitacionais e centrípetas, colocadas a serviço de um passeio incrível. Os parques de diversões estão constantemente apostando em montanhas-russas mais rápidas e complexas, mas o princípio fundamental permanece o mesmo. À primeira vista, uma montanha-russa é parecida com um trem de passageiros: ela consiste em uma série de vagões conectados que se movem sobre trilhos. Mas, ao contrário de um trem de passageiros, ela não possui motor ou fonte de energia própria. Na maioria dos percursos, a montanha-russa é movida apenas pelas forças de inércia e da gravidade. A única aplicação de energia ocorre bem no início da viagem, quando o trem é puxado para cima da primeira colina (chamada colina de elevação). O propósito dessa ascensão inicial é propiciar um certo acúmulo de energia potencial. O conceito de energia potencial, geralmente chamada de energia de posição, é bem simples: à medida que o vagão sobe, aumenta a distância em que a força da gravidade irá puxá-lo para baixo. Você pode experimentar esse efeito a todo momento. Imagine-se dirigindo o seu carro, andando de bicicleta ou descendo uma colina de trenó. A energia potencial que você acumula subindo a colina pode ser convertida em energia cinética, a energia de movimento que o leva morro abaixo. A energia cinética tem tudo a ver com montanhas-russas.Convertendo energiaComo vimos acima, a colina de elevação em uma montanha-russa serve para acumular energia potencial. Quando você começa a descer a primeira elevação, a gravidade faz com que toda a energia potencial armazenada seja convertida em energia cinética. A gravidade aplica uma força descendente constante sobre os vagões.

    As 10 maiores e melhores montanhas russas do mundo!

    Existe todo tipo de montanha russa: tranqüilas, retas, curvas, com loopings, com grandes quedas e por aí vai.

    A primeira montanha-russa foi patenteada em 20 de janeiro de 1885 por La Marcus Adna Thompson. As mais antigas montanhas-russas descendem da Rússia. Os passeios de trenó no inverno prendiam-se em montes especialmente construídos no gelo, principalmente em torno de São Petersburgo. Foram construídas de 20 a 24 metros de altura e consistiam em uma queda de 50º. Sua popularidade era tão grande que empreendedores de outra parte resolveram copiar a idéia e fizeram carros com rodas construídos em trilhas. Uma dessas companhias foi a Les Montagnes Russes à Belleville que construiu uma montanha-russa de gravidade em Paris em 1812. O primeiro looping foi, provavelmente, construído em Paris de um projeto inglês em 1846 com uma única pessoa no carrinho que dava uma volta de 3,96 metros de diâmetro, aproximadamente, ou 13 pés. Nenhuma dessas trilhas eram circuitos completos. A partir daí, em muitos idiomas (dinamarquês, português, espanhol e francês passaram a se referir à atração como “Montanha-russa”.
    Confira agora a lista das 10 maiores e melhores montanhas russas do mundo:
    1º – Kingda Ka
    800px kingda ka TOP 10: As maiores montanhas russas do mundo
    A nossa campeão têm 456 pés de altura, com 418 pés de queda vertical. Só pra comparar: A Estátua da Liberdade têm 305 pés de altura desde o pedestal até a ponta da tocha. essa desafia todas a leis da gravidade, você percorre um imenso caminho até começar a subir verticalmente e desboca numa queda livre simplesmente insana. Em 3,5 segundos o brinquedinho chega a 128 mph. A duração total é de 50 segundos e ela fica no parque Six Flags Great Adventure em Jackson, estado de New Jersey, Estados Unidos.
    Dê uma voltinha nela:
    2º – Top Thrill Dragster
    topthrill TOP 10: As maiores montanhas russas do mundo
    Essa é a mãe da nossa campeã. Ela têm apenas 18 pés a menos na queda vertical e a velocidade máxima fica a apenas 8 mph que a Kingda Ka. No topo, antes de começar a queda, ela praticamente pára, aquele tempinho básico para curtir a vista né? O passeio todo dura 30 segundos. Ela fica no parque Cedar Point em Sandusky.
    3º – Superman: The Escape
    superman4 TOP 10: As maiores montanhas russas do mundo
    Essa também é do parque Six Flags, a altura total é de 415 pés com a queda de aproximadamente 330 pés. Uma gigantesca torre que despenca levando a galera a loucura. Esta têm o diferencial que pode ser operada com os dois carros ao mesmo tempo, afinal, você vai querer olhar pro seu amigo na cabine ao lado pra ver a cara de medo dele não é?
    4º – Steel Dragon 2000
    steeldragon2000 5 TOP 10: As maiores montanhas russas do mundo
    Essa é pra você quase matar aquela sua amiga que adora gritar no seu ouvido nas montanhas russas. Ela é tão longa, tão longa que até o final ela não vai mais ter corda vocal. São 8.133 pés de comprimento. No meio do percurso há uma queda de 306 pés e a velocidade máxima dela é de 95 mph.
    5º – Millennium Force
    millenium TOP 10: As maiores montanhas russas do mundo
    São 6.959 pés de comprimento num trilho de aço por mais de 2 minutos. Na parte mais alta uma queda de 300 pés, você é puxado e esticado por dois túneis escuros e um looping de 122 graus que vai fazer você aprender de uma vez por todas o que é a tal da força G. Entre as frases mais ouvidas pelos visitantes estão: “Ahhhhhhhh”, “Ohhhh nããããão”, “Merda” e “Vamos morrer! Vamos morrer”.
    6º – Dodonpa
    dodonpa2 TOP 10: As maiores montanhas russas do mundo
    Essa fica em Fuji, no Japão. Mas nem se empolgue, você não vai ter tempo de apreciar as belezas do Monte Fuji logo ali do lado, pois ela é a terceira montanha russa mais rápida do mundo! Faça um passeio em Dodonpa e você vai chegar a 107 mph em menos de 2 segundos, que é mais rápido do que qualquer super carro na terra! Os passageiros são obrigados a aguardar ansiosamente num túnel escuro antes da contagem regressiva para uma aceleração insana. Dodonpa detém o recorde de maior velocidade na aceleração.
    Aperte os cintos e confira:
    7º – Thunder Dolphin
    thunder TOP 10: As maiores montanhas russas do mundo
    Essa deveria ganhar o prêmio se o quesito principal fosse design, o “Golfinho de Raio” já começa com uma queda de 218 pés a 80 graus e depois percorre 3.500 pés a 80 mph numa altura equivalente a um prédio de 26 andares.
    8º – Goliath
    golliath TOP 10: As maiores montanhas russas do mundo
    Uma montanha russa de nome Golias só poderia ter proporções bíblicas: Monstruosos 255 pés acima do nível do solo e 3 longos minutos de passeio atingindo velocidades de até 85 mph em mais de 4.500 metros de pista de aço. Golias oferece uma experiência única: Força G a 4,5 Gs por mais de 6 segundos sem parar. Devia se chamar “Quebra-Pescoços”
    9º – Dragon Khan
    dragon kahn TOP 10: As maiores montanhas russas do mundo
    Essa fica na Espanha e têm uma história por trás: o príncipe Hu, de Pequim, foi trazido de volta à vida num dos carrinhos desta montanha russa e sua fúria é revelada a cada vez que um homem se atreve a subir em cima das costas dele. Caindo na história ou não, a Dragon Khan’s é feita de 4.165 pés de aço emaranhados vermelho, tem quedas de 161 pés e atinge velocidades de até 65 mph com você se contorcendo através das 8 inversões ao longo de sua trajetória.
    10º – Titan
    titan TOP 10: As maiores montanhas russas do mundo
    O design impressionante deste gigante inclui um puxão negativo a força de mais de 4,5 Gs que produz uma sensação de que você vai morrer durante 6 segundos! Atinge 85 mph, a maior queda é de 255 pés, têm 5.280 metros de comprimento e o passeio completo dura 3 minutos e meio. Fica no Texas, Estados Unidos.

    Agora que vocês já conhecem se arrisquem e entre nessa super aventuraa ...

    FONTE: Top 10 as maiores montanhas russas do mundo -http://www.shablemga.com/2008/06/04/top-10-as-maiores-montanhas-russas-do-mundo/

    quarta-feira, 31 de agosto de 2011

    Observatório do céu da Bahia

    Observatório Astronômico Antares
    O Observatório Astronômico Antares é um centro de pesquisas nas áreas de  astronomia, de astrofísica / física solar e de sensoriamento remoto, estando interligado aos mais importantes centros astronômicos e astrofísicos do mundo.
    Fundado em 1971 e incorporado à UEFS, em 1992, o Observatório Astronômico Antares possui uma estrutura moderna e sofisticada, que se fortalece, diuturnamente, a partir da aquisição/doação de novos equipamentos e da absorção de modernas tecnologias, consolidando-se como um espaço de referência para cientistas, pesquisadores e estudiosos, do Brasil e do exterior, e como um centro de apoio aos três níveis de ensino, pela participação em programas, projetos e atividades voltados para o aprimoramento e a democratização do saber.
    Em termos de Ensino Superior, o Antares vem implementando novas atividades de suporte ao ensino de graduação, notadamente nas áreas de Geociências, Engenharia, Matemática e Física, permitindo que professores e estudantes utilizem os seus equipamentos, na realização de trabalhos vinculados a disciplinas, como, Física, Sensoriamento Remoto, Geografia e Topografia, além de constituir instrumento fundamental de apoio à pesquisa e à extensão.
    No âmbito do Ensino Fundamental e Médio, dá sustentação ao Projeto de Interação Ciência e Arte no Desenvolvimento das Potencialidades Regionais, executado pelo Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA, realizando ações e experimentos voltados para a capacitação dos professores e alunos do Ensino Básico, a exemplo de observações astronômicas, rastreamento de satélites, aulas, palestras, seminários, entre outros, todos com o objetivo de ampliar conhecimentos e tornar mais atraente e significativo o ensino de Ciências nas escolas.
    O Observatório Antares promove, também, sessões públicas de visitação, dirigidas ao sistema educacional e à comunidade em geral.
    Entre os equipamentos, porém, o mais requisitado pelo público é o PLANETÁRIO, um instrumento óptico – mecânico – eletrônico, que projeta um céu artificial como num cinema, permitindo uma visão privilegiada das estrelas, do sol, da lua, dos planetas, simulações de eclipse, movimento do sol durante o dia, nas estações do ano e em outros fenômenos,  constituindo excelente recurso didático-pedagógico para o estudo da Astronomia, Geografia e Ciências. No Planetário, também são ministrados cursos para professores e alunos, entre os quais se destacam: Astronomia para Crianças, Fundamentos de Astronomia, Astronomia Prática, Astronomia para Professores, Astronomia Observacional, Introdução à Cosmologia, Fundamentos de Meteorologia, Geografia, Física, Astronáutica, para citar alguns.
    Para divulgação de suas atividades/trabalhos, o Observatório Astronômico Antares dispõe de folders, em inglês/português, de boletim astronômico, com tiragem de 1.200 exemplares mensais, ambos distribuídos gratuitamente aos visitantes e encaminhados a várias instituições públicas e privadas. Dispõe, ainda, de Home Page, com artigos, fotografias, dados relativos à Astronomia, informações sobre Sensoriamento Remoto, Planetas, Medidas do Tempo, Fases da Lua, Eclipses, Efemérides, entre outras. Em 2000, é lançado mais um Anuário Astronômico, com tiragem de 500 exemplares e em forma de livro, contendo dados de constantes astronômicas, fases da lua, eclipses, calendários, fenômenos astronômicos, nascer e ocaso do Sol, da Lua e dos principais planetas.
    Atividades Científicas
    Dotado de recursos privilegiados para a realização da pesquisa, o Observatório Astronômico Antares desenvolve atividades científicas, principalmente em dois campos:
    Astronomia – com a observação de ocultação de estrelas pela lua e  observações de medidas da variação do semi-diâmetro solar.
    Sensoriamento Remoto - o Núcleo de Sensoriamento Remoto do Observatório (NUSERE), que dispõe de uma estação de referência GPS, de utilidade pública, desenvolve vários trabalhos e pesquisas de cujas aplicações destacam-se as referentes a: planejamento territorial, planejamento urbano, estudos de recursos naturais renováveis, estudo de meios naturais, proteção do meio ambiente, mapa de potencialidades agrícolas, inventário e monitoramento florestal e geoprocessamento de cartografia.

    O céu da Bahia


    Pilhas e baterias

    As pilhas secas são do tipo zinco-carbono, são geralmente usadas em lanternas, rádios e relógios. Esse tipo de pilha tem em sua composição Zn, grafite e MnO2 que pode evoluir para MnO(OH).

    Além desses elementos também é importante mencionar a adição de alguns elementos para evitar a corrosão como: Hg, Pb, Cd, In. Estas pilhas contém até 0,01% de mercúrio em peso para revestir o eletrodo de zinco e assim reduzir sua corrosão e aumentar a sua performance.

    O NEMA (Associação Nacional Norte-Americana dos Fabricantes Elétricos) estima que 3,25 pilhas zinco-carbono per capita são vendidas ao ano nos Estados Unidos da América.

    As pilhas alcalinas são compostas de um ânodo, um "prego" de aço envolto por zinco em uma solução de KOH alcalina (pH~14), um cátodo de anéis de MnO2 compactado envoltos por uma capa de aço niquelado, um separador de papel e um isolante de nylon.

    Até 1989, a típica pilha alcalina continha mais de 1% de mercúrio. Em 1990, pelo menos 3 grandes fabricantes de pilhas domésticas começaram a fabricar e vender pilhas alcalinas contendo menos de 0,025% de mercúrio. A NEMA estima que 4,25 pilhas alcalinas per capita são vendidas por ano nos EUA.