domingo, 19 de agosto de 2012

TEMAS PARA O TRABALHO DE FÍSICA - 2º Ano do Ensino médio - 3º Bimestre


TEMAS PARA O TRABALHO DE FÍSICA - 2º Ano do Ensino médio - 3º Bimestre de 2012
Escolas: Rotary 2 e Constantino Fernandes

1 - Protocolo de Kyoto
®    O que é o Protocolo de Kyoto
®    O efeito estufa
®    Desastres ambientais
®    Mercado do carbono
®    Frustração de Copenhague
®    O compromisso do Brasil
Sugestões para consulta
·         WWW.mct.gov.br/
·         WWW.greenpeace.org/brasil/
·         WWW.wwf.org.br
·         www.revistapesquisa.fapesp.br
·         www.desafios.ipea.gov.br


2 – O que é Energia eólica?
Qual a origem dos ventos?
Como energia eólica se transforma em energia elétrica?
Sugestões para consulta
·         www.ciencia.org.br
·         www.revistapesquisa.fapesp.br
·         www.eolica.com.br
·         www.petrobras.com.br


3 – Como a energia nuclear produz energia elétrica?
®    Como funcionam as Usinas nucleares.
®    Energia nuclear no Brasil.
®    Problemas de segurança e poluição térmica
Sugestões para consulta
·         www.cnen.gov.br


4 – Por que o petróleo é tão importante?
®    A grande preocupação Mundial.
®    O que é o pré-sal, como, quando e onde está acontecendo sua exploração
®    Escassez do Petróleo
®    Impacto ambiental
®    Principais Vantagens e desvantagens
Sugestões para consulta
·         www.ciencia.org.br
·         www.revistapesquisa.fapesp.br
·         www.petrobras.com.br
·         www.anp.gov.br
·         www.cepetro.unicamp.br

5 – Como aproveitar a energia hídrica?
®    Aproveitando as águas dos rios.
®    Quando tudo começou?
®    Descreva como funciona uma hidrelétrica?
®    Construa um sistema tático
Sugestões para consulta
·         www.revistapesquisa.fapesp.br
·         www.ciencia.org.br


6 – E as águas do mar?
®    Qual o potencial energético das águas do mar?
®    Câmara hiperbárica
®    Como a movimentação das águas marítimas são utilizadas para produzir a energia elétrica
®    Construa um sistema tático
Sugestões para consulta
·         www.revistapesquisa.fapesp.br
·         www.ciencia.org.br
·          

7 – Energia Solar
®    Como aproveitar a energia solar?
®    Energia solar fototérmica
®    Construa um esquema de captação de energia solar
®    Qual a(s) vantagem(ens) de se utilizar a energia solar?
®    Como essa economia de energia reflete na preservação do meio ambiente?
Sugestões para consulta
·         WWW.greenpeace.org/brasil/
·         www.ciencia.org.br
·         www.revistapesquisa.fapesp.br
·         www.petrobras.com.br

segunda-feira, 4 de junho de 2012

Exercícios de TERMODINÂMICA

http://www.slideshare.net/fabifabi2/exerccios-de-fsica

Exercícios de Termodinâmica


EXERCÍCIOS DE FÍSICA – TERMODINÂMICA

PRIMEIRO PRINCÍPIO DA TERMODINÂMICA

1 – Um sistema gasoso recebe do meio externo 200 cal em forma de calor. Sabendo que 1 cal = 4,2J, determinar:
a)    O trabalho trocado com o meio, numa transformação isotérmica;
b)    A variação da energia interna numa transformação isométrica.

2 – Numa transformação isobárica, um gás realiza trabalho de 400J, quando recebe do meio externo 500J. Determine a variação de energia interna do gás nessa transformação.

3 – Numa transformação isobárica, o volume de um gás ideal aumentou de 0,20 m3, sob pressão de 5,0 N/m2. Durante o processo, o gás recebeu 5,0J de calor do ambiente. Determine a variação de energia interna do gás.

4 – Uma bomba de potência 200W comprime um gás contido num recipiente durante 30s. Nesse tempo o gás dispersa para o ambiente externo uma quantidade de calor de 400 cal. De quanto varia a energia interna do gás? Adote 1 cal = 4,18J.

5 – Um sistema tem um volume inicial de 2,5.104 cm3. Fornecendo-lhe uma quantidade de calor igual a 500 cal e mantendo-se a pressão constante e igual a 1,0.105 N/m2, a energia interna aumenta 800J. Calcule o volume final do sistema. Adote 1 cal = 4,18J.

6 – Sobre um sistema realiza-se um trabalho de 3000J e, em consequência, ele fornece 500 cal ao meio exterior durante o mesmo intervalo de tempo. Determine a variação de energia do sistema.
Adote 1 cal = 4,2J.

7 – O gráfico representa as transformações experimentadas por um gás ideal.
a)    Calcule o trabalho mecânico realizado na expansão de A até C.
b)    Admita que, na transformação, o gás receba uma quantidade de calor igual a 100J. Calcule a variação de energia interna do gás.



Revisando:
 
8 – O volume de um gás aumenta de 4.10– 3 m3 para 12.10– 3 m3. Durante essa expressão, a pressão do gás permaneceu constante e igual a 3.105 N/m2. Determine o trabalho realizado pelo gás e a energia interna.

9 – Determine aproximadamente a variação de energia interna sofrida por 9 mols de um gás considerado ideal, sabendo-se que sua temperatura passou de 57ºC para 147ºC. Dado: R = 8,31 J/mol.K

10 – Numa expansão isobárica, um gás ideal realiza um trabalho mecânico de 15.104 J. Sabendo que a pressão é de 6.106 N/m2 e o volume inicial do gás é de 7 m3, o volume do gás após essa expansão é:








quinta-feira, 29 de março de 2012

Alunos do Constantino apresentando Trabalho de Física






Trabalho de Física sobre Máquinas Térmicas.... Os alunos do segundo ano do Colégio Estadual Constantino Fernandes apresentando Trabalho...

segunda-feira, 12 de março de 2012

SIMULADO DO ROTARY 2


SIMULADO DO ROTARY 2 – 1º BIMESTRE
ENSINO MÉDIO – 1º TURNO
HORÁRIO: 7:30 A 11:30

DATA: 17/03/2012
PORTUGUÊS, INGLES, ARTES E EDUCAÇÃO FÍSICA

DATA: 24/03/2012
MATEMÁTICA, FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA

DATA: 31/03/2012
GEOGRAFIA, HISTÓRIA, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

sexta-feira, 2 de março de 2012

Equação exponencial

http://www.slideshare.net/fabifabi2/equao-exponencial

equação exponencial

COLÉGIO ESTADUAL CONSTANTINO FERNANDES
Disciplina: Física
Prof(a): Fabiana de Sousa Santos Gonçalves

Lista de Exercícios de Matemática
Equações Exponenciais
Março de 2012

1º caso:
a)   4x – 2 = 64
b)   = 27x – 3
c)   =  
d)   

2º caso:
a)   4x + 1 – 4x – 1 = 60
b)  5x – 1 + 5x – 2 = 6
c)   2x + 1 + 2x – 1 = 40
d)  3x + 2 – 10.3x + 9 = 0

3º caso:
a)   22x – 6.2x + 8 = 0
b)  52x – 2.5x + 1 = 0
c)   3.4x – 4 = 11.2x
d)  100x – 11.10x + 10 = 0