Apontamentos, resumos, trabalhos, exames e exercícios de Física de Bacharelato

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Propriedades e Leis Fundamentais dos Gases

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Propriedades e Composição do Ar

As primeiras propriedades observadas nos gases foram a transparência, a capacidade de compressão e expansão, e a capacidade de difusão.

A Pressão do Ar

A primeira propriedade do ar a ser estudada quantitativamente foi a pressão, cuja medida é essencial para estabelecer as leis dos gases.

A Composição Química do Ar

A atmosfera terrestre é uma mistura de gases. Quatro destes constituem 99 por cento do volume total, sendo muitas vezes referidos como os principais componentes do ar. A grande variabilidade de sua presença no ar ocorre porque a concentração de gases atmosféricos está mais sujeita a variações sazonais e de altitude.

Leis dos Gases Ideais

Lei de Boyle

A compressibilidade do ar é um fato... Continue a ler "Propriedades e Leis Fundamentais dos Gases" »

Fundamentos da Química: Átomos, Ligações e Tabela Periódica

Classificado em Física

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Experimentos e Teorias Atômicas

Os experimentos são baseados em teorias atômicas: no século XIX e início do século XX, encontraram-se provas da divisibilidade do átomo através de dois tipos de experimentos:

  • Descargas de eletricidade através de gases a baixa pressão.
  • Bombardeamento de gases e substâncias radioativas em chapas finas ou com partículas subatômicas.

Descobertas Importantes

  • 1897: Joseph John Thomson descobre o elétron.
  • 1911: Ernest Rutherford descobre o próton (chamado de núcleo de hidrogênio).
  • 1932: James Chadwick descobre o nêutron.

Modelo Atômico de Thomson

O átomo é uma esfera de carga elétrica positiva na qual elétrons negativos estão embutidos em número suficiente para neutralizar a carga positiva.

Conceitos

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Sistemas de Comunicação e Propagação — Questionário CESET

Classificado em Física

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Universidade Estadual de Campinas

Centro Superior de Educação Tecnológica (CESET)

Missão — CESET

Formar e aperfeiçoar cidadãos e prestar serviços atendendo às necessidades tecnológicas da sociedade com agilidade, dinamismo e qualidade.

Questionário — Sistemas de Comunicação

  1. 1. Quantos e quais são os elementos essenciais de uma cadeia de comunicação?

    São cinco elementos essenciais: a fonte de informação, a informação transmitida, o sistema de comunicação, a informação recebida e o destino.

  2. 2. O que se entende por fonte de informação?

    Fonte de informação é a origem que gera os dados que deverão ser transmitidos ao receptor, tipicamente convertidos em sinais elétricos ou eletromagnéticos.

  3. 3. Quais os elementos que fazem

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Fundamentos de Sistemas de Comunicação via Satélite

Classificado em Física

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Segmento Espacial

  1. Comunicação via satélite
  2. Subsistema de um satélite
  3. Sistema de comunicações
  4. Transponder
  5. Órbitas

Definições

  1. Todas as estações terrestres (ET) são interligadas através de um elemento comum (satélite);
  2. O satélite funciona como uma estação repetidora;
  3. Transmissão sem pontos intermediários;
  4. Em 1965 foi lançado o 1º satélite de comunicações geoestacionário (Pássaro Madrugador) a 37.000 km de altitude, com período orbital de 24 horas;

Subsistemas

  • Comunicações
  • TC&R (Telemetria, Telecomando, Rastreio e Ranging)
  • Controle de atitude
  • Propulsão
  • Energia
  • Controle térmico
  • Estrutural

Detalhamento dos Subsistemas

  • Subsistema de Comunicações: Responsável pela recepção, conversão de frequência, amplificação e retransmissão
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Fundamentos de Redes, PCM e Sistemas de Transmissão

Classificado em Física

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Fundamentos de Redes e Sistemas de Transmissão

Por que o sinal PCM possui uma transmissão de 64 kbps?

Para garantir 98% de inteligibilidade na voz, utiliza-se a faixa de 300 Hz a 3400 Hz. O dobro da maior frequência é o mínimo exigido para uma boa amostragem (Teorema de Nyquist). Com 8000 amostras em 256 níveis (8 bits), temos: 8000 x 8 = 64 kbps.

Estrutura de Frames e Hierarquias

  • Frame E1: Possui 32 slots, sendo 30 destinados à voz digital.
  • Nomenclaturas PDH:
    • Europeia: E1, E2, E3, E4, E5.
    • Americana: T1, T2, T3, T4.
  • Terceira Hierarquia Brasileira (PDH): A primeira possui 30 canais; a segunda, 4 multiplex da primeira; a terceira, 4 multiplex da segunda (30 x 4 = 120; 120 x 4 = 480 canais).

Conceitos Físicos e Elétricos

  • Efeito Pelicular (Skin
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Fundamentos de Física: Termodinâmica e Ondas

Classificado em Física

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Átomo: O átomo é composto de elétrons, prótons e nêutrons.

Temperatura: Grandeza física percebida pela sensação de frio ou quente, relacionada à energia cinética média de agitação das moléculas. É a energia média de cada uma das moléculas.

O calor é a transferência de energia de um lado para outro ou de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. É uma forma de energia que se pode receber através da diferença de temperatura.

Tipos de expansão: Superficial, linear e volumétrica.

Termodinâmica é o ramo da física que lida com o estudo do calor que se move de um lado para outro e da conversão de energia em suas diversas formas.

Lei Zero: Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, eles estão... Continue a ler "Fundamentos de Física: Termodinâmica e Ondas" »

Comportamento e Estados da Matéria: Guia de Estudo

Classificado em Física

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Comportamento da Matéria

59 - O que é um modelo?
É uma ferramenta que usamos para representar algo que, por ser demasiado grande, pequeno ou complexo, não podemos manipular diretamente.

60 - Dê um exemplo de modelo.
O globo terrestre.

61 - Como se diferenciam principalmente as três fases da matéria?
• Pela mobilidade das partículas.
• Pela distância entre elas.

62 - Qual é a relação entre calor, energia cinética das moléculas e mudança de estado?
Ao fornecer calor, a energia cinética ou energia de movimento das partículas aumenta. A distância entre as partículas também aumenta e, finalmente, ocorre a mudança de estado.

63 - Discuta a relação entre calor, energia cinética das moléculas e mudança de estado, usando o gelo como... Continue a ler "Comportamento e Estados da Matéria: Guia de Estudo" »

Fundamentos de Ondas e Movimento Oscilatório

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Movimento Oscilatório

Movimento periódico que uma partícula experimenta em torno de sua posição de equilíbrio quando é ligeiramente perturbada. Desde que o distúrbio não seja muito grande, a força restauradora é proporcional ao deslocamento do equilíbrio: F = -Kx. O sinal negativo indica que a força é contrária ao deslocamento.

Movimento Harmônico Simples (MHS)

O conhecimento da força nos permite obter, com a Segunda Lei de Newton, a equação diferencial que a trajetória da partícula deve satisfazer: x(t) = A sen(ωt + φ).

Energia no Movimento Harmônico Simples

A energia total de uma partícula que executa um Movimento Harmônico Simples deve se manter constante, por ser um sistema isolado. Esta energia é composta de duas... Continue a ler "Fundamentos de Ondas e Movimento Oscilatório" »

Fundamentos de Medidas Elétricas e Instrumentação

Classificado em Física

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Grandezas Elétricas e Instrumentos de Medição

  • Tensão Elétrica (U ou E): Volt (V); Voltímetro
  • Corrente Elétrica (I): Ampere (A); Amperímetro
  • Resistência Elétrica (R): Ohm (Ω); Ohmímetro
  • Resistividade Elétrica (ρ): Ohm por metro (Ω·m); Medidor de resistividade
  • Potência Elétrica Ativa (P): Watt (W); Wattímetro
  • Potência Elétrica Reativa (Q): Volt-Ampere Reativo (var); Varímetro
  • Potência Elétrica Aparente (S): Volt-Ampere (VA); Medidor de potência aparente
  • Capacitância (C): Farad (F); Capacímetro
  • Indutância (L): Henry (H); Medidor de indutância
  • Frequência Elétrica (f): Hertz (Hz); Frequencímetro

Princípios de Funcionamento

O mecanismo de medida é responsável pela transformação da energia elétrica recebida em energia mecânica.... Continue a ler "Fundamentos de Medidas Elétricas e Instrumentação" »

Guia de Física: Grandezas, Vetores e Cinemática

Enviado por Anônimo e classificado em Física

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Grandezas e Unidades do Sistema Internacional (SI)

Grandezas FundamentaisUnidades SI DerivadasPrefixos dos Submúltiplos
Grandeza | Unidade | Símbolo
Comprimento | Metro | m
Tempo | Segundo | s
Massa | Quilograma | kg
Corrente elétrica | Ampère | A
Temperatura | Kelvin | K
Intensidade luminosa | Candela | cd
Quantidade de substância | Mol | mol
Grandeza | Unidade | Símbolo | Equivalência
Ângulo plano | Radiano | rad | m·m⁻¹
Força | Newton | N | 1 N = 1 kg·m/s²
Energia | Joule | J | 1 J = 1 N·m
Potência | Watt | W | 1 W = 1 J/s
Frequência | Hertz | Hz | 1 Hz = 1 s⁻¹
Carga elétrica | Coulomb | C | 1 C = 1 A·s
Potencial elétrico | Volt | V | 1 V = 1 J/C
Resistência | Ohm | Ω | 1 Ω = 1 V/A
Capacitância | Farad | F | 1 F = 1 C/V
Indução
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