Refração de ondas

Artigos sobre refração de ondas

Uma característica das ondas é a refração. A refração ocorre quando uma onda que originalmente se propagava em um meio entra em um meio diferente. Por exemplo, uma onda sonora inicialmente se propaga pelo ar e encontra uma parede; parte da onda sonora é refletida pela parede, e parte é refratada. Refração significa que as ondas sonoras são absorvidas ou transmitidas pela parede, mas a direção de propagação muda. Essa mudança na direção de propagação ocorre porque a velocidade da onda sonora se altera ao entrar em um meio diferente do anterior.

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Fórmula de definição e tipos de ondas mecânicas

Artigos sobre a fórmula de definição e os tipos de ondas mecânicas.

DEFINIÇÃO DE ONDAS MECÂNICAS

Se você segurar uma das extremidades de uma corda e vibrá-la para cima e para baixo, uma onda aparecerá e se propagará ao longo da corda. Ou, se você jogar uma pedra na água, ondas aparecerão na superfície da água. A corda e a água oscilam apenas para cima e para baixo, não se movem horizontalmente. Ondas em uma corda e ondas na água são exemplos de ondas mecânicas.

Ondas mecânicas são ondas que se propagam em um meio. Exemplos de ondas mecânicas são ondas em cordas, ondas na água, ondas sonoras que se propagam no ar e ondas sísmicas que se propagam no solo. As ondas podem percorrer longas distâncias enquanto o meio em que vibram estiver próximo do ponto de equilíbrio.

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Reflexão de ondas

Definição de reflexão e exemplos no dia a dia.

Uma característica das ondas é a reflexão. As ondas do mar se propagam no oceano e, ao atingirem uma rocha, invertem seu sentido. O mesmo acontece com a onda na banheira quando ela encontra uma parede: a onda inverte seu sentido de origem.

Exemplos de reflexão experimentada por ondas sonoras são ecos e reverberações. A reverberação ocorre quando o som é refletido enquanto a fonte sonora ainda está emitindo som. Geralmente, o eco ocorre em um espaço fechado. Já a reverberação ocorre quando o som é refletido após a fonte sonora ter parado de emitir som. O eco normalmente ocorre ao ar livre e não é perturbador, mas a reverberação costuma ser incômoda porque, por exemplo, quando alguém está falando em uma sala fechada, o reflexo da voz da pessoa nas paredes faz com que a fala fique distorcida. Para contornar esse problema, muitas vezes, nas paredes de espaços fechados, como auditórios ou estúdios de música, são instalados amortecedores de vibração a ar que transmitem o som para que ele não seja refletido.

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corrente elétrica, carga elétrica, campo magnético, força magnética

Artigos sobre corrente elétrica, carga elétrica, campo magnético e força magnética.

Em 1819, um cientista dinamarquês chamado Hans Christian Oersted (1777-1851) descobriu a relação entre o magnetismo e as correntes elétricas ou cargas em movimento. Ele descobriu que, quando a agulha de uma bússola está próxima a um fio energizado, ela se desvia. Quando não há corrente, a agulha da bússola aponta para o norte.

A agulha de uma bússola é um ímã, portanto pode ser movida por uma força magnética. De onde vem a força magnética (F)? Próximo à agulha da bússola, há um fio condutor de corrente elétrica, de modo que a força magnética deve ser exercida pela corrente elétrica.

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Dielétrico

Um dielétrico é um isolante que separa as duas placas ou folhas do condutor no capacitor. Isolantes são materiais que não conduzem corrente elétrica, como por exemplo, plástico, vidro, papel ou madeira. A função do dielétrico é aumentar a capacitância para que o capacitor possa armazenar mais carga elétrica e energia potencial elétrica.

Um capacitor pode funcionar se as duas placas condutoras não se tocarem, de modo que a carga elétrica não se mova de um condutor para o outro. Da mesma forma, para que a carga elétrica não se mova do condutor para o ar, o espaço entre os dois condutores deve ser um vácuo. No tópico sobre capacitores de placas paralelas, discutimos a capacitância de capacitores de placas paralelas separados por vácuo. A capacitância do capacitor no vácuo tem limitações, portanto, para aumentá-la, coloca-se um dielétrico entre as duas placas.

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A energia elétrica é armazenada em capacitores.

Artigo sobre a energia elétrica armazenada em capacitores.

O capacitor é composto por duas placas condutoras e, entre elas, um dielétrico. Inicialmente, os dois condutores são eletricamente neutros. Para que o capacitor funcione, cada placa ou folha do condutor deve ser eletricamente carregada, sendo a quantidade de carga elétrica em cada condutor igual, porém de tipo diferente. Suponha que um dos condutores carregados tenha Q = +10 Coulomb e o outro condutor tenha Q = -10 Coulomb. A presença de cargas elétricas iguais, porém de tipos opostos, em ambos os condutores gera um campo elétrico entre as duas placas condutoras, cuja direção é da carga positiva para a carga negativa. Além disso, existe também uma diferença de potencial elétrico entre os dois condutores, sendo que os condutores carregados positivamente apresentam um potencial elétrico maior, enquanto os condutores carregados negativamente apresentam um potencial elétrico menor.

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Equação do circuito capacitivo

Artigo sobre a equação do circuito capacitor

Um capacitor possui uma capacitância específica. Se a capacitância desejada não estiver disponível, dois ou mais capacitores podem ser conectados em série para se obter a capacitância necessária. Para conectar os capacitores corretamente, é preciso ter conhecimento sobre circuitos com capacitores. 🙂

Equação do circuito do capacitor 1Antes de estudar o capacitor Para entender o circuito, primeiro, compreenda os seguintes símbolos. As duas linhas verticais no símbolo do capacitor representam dois condutores em capacitores de placas paralelas. No símbolo da bateria, uma linha vertical mais longa representa um potencial alto (+) e uma linha vertical mais curta representa um potencial baixo (-). A linha horizontal, tanto no símbolo do capacitor quanto no da bateria, representa o cabo.

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Capacitância do capacitor

Definição da capacitância dos capacitores

Um copo pequeno pode conter pouca água, enquanto um copo grande pode conter mais água. Quanto maior o volume do copo, mais água ele pode conter. Portanto, cada copo tem uma capacidade, ou seja, um tamanho que permite armazenar água. Assim como o vidro, os capacitores também podem armazenar cargas elétricas e energia potencial elétrica. A capacidade de um capacitor armazenar carga elétrica e energia potencial elétrica é chamada de capacitância.

Fatores que afetam a capacitância

A capacidade de um copo de conter água é determinada pelo seu volume. E quanto aos capacitores, o que determina a sua capacidade de armazenar carga elétrica?

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Adição de Vetores

Artigo sobre a adição de vetores

1. Grandezas vetoriais e escalares

Além das grandezas fundamentais e derivadas, as grandezas físicas podem ser divididas em dois outros tipos: grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas como massa, distância, tempo e volume são grandezas escalares, ou seja, possuem apenas magnitude, sem direção. Já grandezas como deslocamento, velocidade, aceleração e força são grandezas vetoriais, ou seja, possuem magnitude e direção.

a. Diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial

Se você disser que a massa de uma bola é de 400 gramas, essa afirmação é suficiente para saber a massa da bola. Você não precisa da direção para descobrir a massa da bola. O mesmo acontece com o tempo, a temperatura, o volume, a densidade, etc. Existem diversas grandezas físicas que não podem ser expressas apenas em magnitude. Se você disser que uma criança se moveu 100 metros, essa afirmação não é suficiente. Você pode perguntar: para onde ela se moveu? Foi para o norte, sul, leste ou oeste? Da mesma forma, se você disser que empurrou a mesa com uma força de 200 N, essa afirmação não é suficiente.

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Grandezas físicas no movimento linear

Artigo sobre as grandezas da física no movimento linear

1. Intervalo de tempo

Quando um objeto se move de um lugar para outro, ele precisa de um certo intervalo de tempo. O símbolo de tempo é t (tempo). A unidade de tempo do Sistema Internacional é o segundo (s).

2. Distância e deslocamento

Distância é o comprimento do caminho percorrido por um objeto. Distância é uma grandeza escalar, ou seja, não depende da direção. O símbolo da distância é d e a unidade do Sistema Internacional de Unidades é o metro (m).

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