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<title>Felg </title>
<link>http://felg.nireblog.com</link>
<description>Blog dedicado a diversos tipos de assuntos é só perguntar e lhe daremos a resposta! </description>
<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:19:35 -0300</pubDate>
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<title>Felg </title>
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	<title>Bem-Vindo!</title>
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		<description><![CDATA[<p><font color="#ffff00">Bem vindo ao nosso blog Felg, e obrigado pela sua visita!</font></p>
<p><font color="#ffff00">Caso queira saber mais sobre alguma coisa ou quer que a gente poste sobre algum assunto é so enviar um e-mail para esse endereço: </font><a href="mailto:fk2131@gmail.com"><font color="#ff0000">fk2131@gmail.com</font></a><font color="#ffff00">. Por favor não envie pelo comentario do blog pois não é toda hora que a gente pode administrar e ler os comentários, mas pelo e-mail, todo dia checamos ele e e ficará melhor para você e para nós.</font></p>
<p><font color="#ffff00">Obrigada mais uma vez!  </font></p>
<p><a href="http://felg.nireblog.com/post/2008/04/08/bem-vindo#comments">Comments</a></p>]]></description>
	<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:39:54 -0300</pubDate>	</item>
	<item>
	<title>Aviso importante.</title>
	<link>http://felg.nireblog.com/post/2008/04/08/aviso-importante</link>
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		<description><![CDATA[<p>Nos posts a seguir vocês verão que os textos,em alguns trechos, estão com a cor da fonte diferente, é porque classificamos da seguinte maneira:</p>
<p><strong><font color="#0000ff">Azul - </font></strong><font color="#0000ff">usado para exemplos</font></p>
<p><font color="#ff0000"><strong>Vermelho </strong>- usado para explicações</font></p>
<p><font color="#ffffff"><strong>Negrito - usado em partes mais importantes do texto.</strong></font></p>
<p>obrigado pela sua compreensão!</p>
<p><a href="http://felg.nireblog.com/post/2008/04/08/aviso-importante#comments">Comments</a></p>]]></description>
	<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:34:35 -0300</pubDate>	</item>
	<item>
	<title>Força.</title>
	<link>http://felg.nireblog.com/post/2008/04/06/forca</link>
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		<description><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 8pt; color: red"><font face="Times New Roman">Em física clássica, <span>força</span> (F) é o único agente do Universo capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, ou de o deformar. Para um corpo de massa constante a força resultante sobre ele possui módulo igual ao produto entre </font></span></strong><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Massa" title="Massa"><strong><span style="font-size: 8pt; color: red; text-decoration: none; text-underline: none"><font face="Times New Roman">massa</font></span></strong></a><strong><span style="font-size: 8pt; color: red"><font face="Times New Roman"> e aceleração<img id="image268789" class="imgcentro" src="http://felg.nireblog.com/blogs3/felg/files/for11.JPG" alt="for1" width="90" height="30" align="middle" /> . Tal equação provém da segunda Lei de Newton ou <span>princípio fundamental da dinâmica</span> (p.f.d.). Mais formal e geralmente, temos que força é a derivada temporal total do momento linear ou quantidade de movimento .</font></span></strong><span style="font-size: 8pt"><font face="Times New Roman">Isaac Newton, a partir de suas reflexões e análises, interpretou as três leis básicas do movimento que herdaram o seu nome, em homenagem. <span style="color: red">A</span><span style="color: red"> primeira lei responde à pergunta do vôo de uma flecha, que atravessa o ar assim que disparada de um arco, não caindo no chão. Esta lei afirma que <em>um objeto permanecerá no seu estado de repouso ou movimento retilíneo e uniforme, desde que forças externas não atuem sobre ele</em>. Ou seja, uma vez que a flecha é disparada, iniciando um deslocamento, continuará a mover-se constantemente até qualquer coisa a fazer parar ou lhe modificar o movimento de alguma forma - não é, portanto, necessária nenhuma ação de qualquer espécie para mantê-la em funcionamento.</span></font></span><span style="font-size: 8pt"><font face="Times New Roman">Esta lei também consegue explicar por que os planetas continuam sempre a se mover no espaço: iniciaram o movimento quando foi formado o sistema solar e, embora não exista nada no espaço que os mantenha em movimento, também não existe nada que os impeça de se moverem.</font></span><span style="font-size: 8pt"><font face="Times New Roman">Quando uma força atua, utiliza energia e produz trabalho. Há várias espécies de forças, tal como há várias espécies de energias. A expansão de um gás, por exemplo, ao ser aquecido, produz uma força à medida que o seu volume aumenta - é esta força que origina o movimento do automóvel, avião ou foguete. Considerando outro exemplo, a força muscular surge das mudanças químicas nos músculos que fazem com que as suas fibras se contraiam. Os campos elétrico e magnético produzem ambos força.</font></span><span style="font-size: 8pt; color: red"><font face="Times New Roman">A segunda lei pode ser assim enunciada: se a resultante das forças que atuam sobre um corpo não é nula o corpo acelerará na mesma direção e sentido do vetor resultante. A quantidade de aceleração é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa do corpo.</font></span><span style="font-size: 8pt"><font face="Times New Roman">A gravidade origina uma outra espécie de força que Newton revelou, questionando-se sobre por que motivo os objetos cairiam no solo. Já Galileu tinha descoberto que os objetos aceleravam à medida que caíam, ou seja, que sofriam alterações no seu movimento. Newton justificou esta teoria revelando que uma força exercida sobre o corpo em queda, a força da gravidade. Em homenagem, a unidade SI de <em>força</em> é o <strong>newton</strong> (N). <span style="color: #0000cc">Considerando que a gravidade terrestre próxima à superfície é um número próximo de 10 m/s², o peso de um corpo de 1000 g (1 kg) aproxima-se de 10 N.</span></font></span><span style="font-size: 8pt; color: red"><font face="Times New Roman">A terceira lei pode ser assim enunciada: se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, este último aplicará sobre A outra força, simultaneamente, de mesma intensidade, mesma direção, contudo de sentido contrário.</font></span><span style="font-size: 8pt"><font face="Times New Roman">Em suma, a força da gravidade afeta tudo o que existe na superfície da Terra (e no espaço) - esta força é o peso<img id="image268774" class="imgcentro" src="http://felg.nireblog.com/blogs3/felg/files/for3.JPG" alt="for3" width="90" height="30" align="middle" /> de todas as coisas.</font></span><span style="font-size: 8pt"><font face="Times New Roman">Uma força não se vê, porém, detectam-se os seus efeitos. Estes podem ser a variação da velocidade do corpo (por exemplo, quando se dá um chute numa bola em repouso, esta passa a efetuar um movimento), pode-se dar uma alteração na direção do movimento do corpo (por exemplo, se o mesmo chute é interceptado por um jogador da equipe adversária, o qual exerce força sobre a bola para a transportar para o lado oposto do campo) ou pode haver uma deformação no corpo em que é aplicada a força (e.g. a deformação momentânea da bola quando é chutada...).</font></span><font face="Times New Roman" size="3"> </font>
</p>
<p><a href="http://felg.nireblog.com/post/2008/04/06/forca#comments">Comments</a></p>]]></description>
	<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 13:55:42 -0300</pubDate>	</item>
	<item>
	<title>1ª Lei de Newton ou Lei da Inércia.</title>
	<link>http://felg.nireblog.com/post/2008/04/06/1-lei-de-newton-ou-lei-da-inarcia</link>
	<guid>http://felg.nireblog.com/post/2008/04/06/1-lei-de-newton-ou-lei-da-inarcia</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><font size="1"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%">1ª Lei de Newton (princípio da inércia): Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula, esse corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme.<br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%"><br /> </span></strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%">Antes de passarmos à discussão das idéias contidas nesse 1º princípio, vejamos o significado de suas palavras. A expressão “resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula” é, para nós, sinônimo de equilíbrio. Esse equilíbrio pode manifestar-se de duas formas:<br /> </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%"><br /> <span style="color: blue">R = 0 => equilíbrio</span></span><img id="image268731" class="imgcentro" src="http://felg.nireblog.com/blogs3/felg/files/fis1.JPG" alt="fis1" align="middle" /><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%"><span style="color: white"> </span></span></font></p>
<p class="MsoNormal"><font size="1"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%">Mas perceba que, no enunciado da lei, Newton apresenta, em primeira análise, dois fatos decorrentes da situação “resultante das forças nula” (R = 0):<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><br /> <span style="font-size: 8pt; line-height: 115%"><span style="color: white"> </span><br /> • <span style="color: red">O corpo permanece em repouso. Não discutiremos essa idéia, por se tratar do resultado mais simples e intuitivo contido na 1ª lei.</span></span></font></p>
<p><font size="1" color="#ff0000">• O corpo permanece em movimento retilíneo uniforme. Nessa segunda parte do enunciado, Newton contradiz <span style="color: red">Aristóteles</span> na medida em que passa a admitir a possibilidade de movimento na “ausência de forças” (R = 0) : Isso, como vimos, era categoricamente negado por Aristóteles. Vejamos como podemos chegar a essa mesma conclusão, através da experiência a seguir:</font></p>
<p><font size="1"><span style="color: white"><font color="#ff0000">Se um ponto material estiver livre da ação de forças, sua velocidade vetorial permanece constante. Galileu, estudando uma esfera em repouso sobre um plano horizontal, observou que, empurrando-a com determinada força, ela se movimentava. Cessando o empurrão (força), a esfera continuava a se mover até percorrer determinada distância. Verificou, portanto, que a esfera continuava em movimento sem a ação de uma força e que a esfera parava em virtude do atrito entre a esfera e o plano horizontal. Polindo o plano horizontal, observou que o corpo se movimentava durante um percurso maior após cessar o empurrão. Se pudesse eliminar completamente o atrito, a esfera continuaria a se movimentar, por inércia, indefinidamente, sem retardamento, isto é, em movimento retilíneo e uniforme.</font> </span><img id="image268734" class="imgcentro" src="http://felg.nireblog.com/blogs3/felg/files/fis2.JPG" alt="fis2" align="middle" /><img id="image268737" class="imgcentro" src="http://felg.nireblog.com/blogs3/felg/files/fis3.JPG" alt="fis3" align="middle" /><br /> <span style="font-size: 8pt; line-height: 115%"><span style="color: white"> </span><br /> </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_2"  o:spid="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt="http://www.brasilescola.com/imagens/fisica/primeira-lei-newton_clip_image006.gif"  style='width:171pt;height:99pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'>  <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\Enildo\CONFIG~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif"   o:title="primeira-lei-newton_clip_image006"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--></span></font></p>
<p><font size="1"><span style="color: white">A figura logo acima representa uma nave espacial livre de ações gravitacionais significativas do resto do universo. Com seus motores desligados, a força propulsora da nave é nula, porém ela mantém o seu movimento com velocidade constante, segundo o princípio da inércia.</span></font></p>
<p><font size="1">Analisemos agora o caso de um bloco preso a um fio, que está atado a um pino fixo em uma mesa horizontal e perfeitamente lisa. Posto em movimento, esse bloco passará a se deslocar em movimento circular uniforme em torno do pino, como vemos na figura.</font></p>
<p class="MsoNormal"><font size="1"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%"><span style="color: white"> </span></span><img id="image268738" class="imgcentro" src="http://felg.nireblog.com/blogs3/felg/files/fis4.JPG" alt="fis4" width="418" height="147" align="middle" /><br /> <span style="font-size: 8pt; line-height: 115%"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_4"  o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="http://www.brasilescola.com/imagens/fisica/primeira-lei-newton_clip_image010.gif"  style='width:129.75pt;height:107.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'>  <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\Enildo\CONFIG~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.gif"   o:title="primeira-lei-newton_clip_image010"/> </v:shape><![endif]--><!--[endif]--></span></font></p>
<p><font size="1"><span style="color: red">Embora o valor da velocidade venha a permanecer constante, podemos perceber que a direção de v é alterada de ponto para ponto da trajetória, graças à ação do fio sobre o corpo, ou seja, o fio é responsável pela presença de uma força F , perpendicular à direção de v , é incapaz de alterar o valor da velocidade, mas altera a direção da velocidade v .</span></font></p>
<p><font size="1">A partir dos exemplos do bloco, podemos perceber que, sempre que alterarmos o estado de movimento de um corpo, ou, em outras palavras, sempre que alterarmos a velocidade vetorial v de um corpo, é necessário que sobre o mesmo atue uma força F .</font></p>
<p><font size="1">Generalizando temos: Força F será toda ação capaz de alterar a velocidade vetorial v de um corpo.</font></p>
<p><a href="http://felg.nireblog.com/post/2008/04/06/1-lei-de-newton-ou-lei-da-inarcia#comments">Comments</a></p>]]></description>
	<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 13:30:13 -0300</pubDate>	</item>
	<item>
	<title>3ª Lei de Newton ou Lei da Ação-e-Reação.</title>
	<link>http://felg.nireblog.com/post/2008/04/06/3-lei-de-newton-ou-lei-da-aaao-e-reaaao</link>
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		<description><![CDATA[<p><font size="3"><strong>Interação entre os corpos</strong><br /> </font></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt">Dizemos que está ocorrendo uma interação entre corpos, ou objetos, quando um está aplicando uma força sobre o outro.<br /> Como isso pode acontecer...</span></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt">•Forças de campo: Quando os corpos aplicam forças entre si sem estarem em contato uns com os outros. Exemplos: Imãs, força peso etc.<br /> •Forças de contato: Quando os corpos aplicam forças entre si somente quando estão em contato uns com os outros. Exemplos: força normal, força de atrito etc.</span></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt">A 3ª Lei de Newton, também conhecida como Lei da ação e reação, nos diz que:<br /> <font color="#ff0000"><strong>"Se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, este corpo B aplicará simultaneamente uma força de igual intensidade e direção, mas sentido contrário, sobre o corpo A"<br /> </strong></font><br /> Disso podemos concluir que as forças sempre aparecem aos pares na natureza, elas nunca ocorrem sozinhas.<br /> Alguns exemplos:</span></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><font color="#0033cc"><span style="font-size: 8pt">•Quando uma bola de bilhar choca-se contra outra ocorre uma interação entre elas, ou seja, ocorre uma aplicação de forças entre elas somente enquanto estão encostadas (forças de contato).</span></font></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><font color="#0033cc"><span style="font-size: 8pt">•Quando dois imãs são colocados próximos podemos reparar que eles podem se aproximar ou se afastar um do outro. Isso mostra que estão aplicando forças entre si (forças de campo).</span></font></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><font color="#0033cc"><span style="font-size: 8pt">•A força que o planeta Terra aplica sobre o seu corpo chamasse força peso (força de campo), e pela 3ª Lei de Newton, seu corpo também aplica uma força sobre o planeta, mas como sua massa é bem menor que a da Terra, as conseqüências dela sobre você são maiores.</span></font></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><font color="#0033cc"><span style="font-size: 8pt">•Um bloco pendurado em uma mola aplica uma força sobre esta (força de contato), mas a mola também aplica uma força sobre o corpo, por isso ele fica pendurado sem cair (em equilíbrio).</span></font></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt">Algumas confusões que são comuns quando se estuda a 3ª Lei de Newton:</span></strong></p>
<ul>
<li class="MsoNormal" style="line-height: normal"><span style="font-size: 8pt">Quando um      fusquinha choca-se com um caminhão, ocorre uma interação de forças entre      eles (da mesma maneira que as duas bolas de bilhar), mas será que o      caminhão aplica uma força maior sobre o carro ?</span></li>
</ul>
<p style="text-align: center; line-height: normal" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt">NÃO !!!!</span></strong></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt">Pela 3ª Lei de Newton sabemos que a força aplicada pelo caminhão terá a </span><span style="font-size: 8pt">mesma intensidade</span><span style="font-size: 8pt"> da força aplicada pelo carro.</span></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt">Mas então porque o carro sempre "leva a pior" ?</span></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><font color="#ff0000"><span style="font-size: 8pt">Porque a massa do carro é menor. Lembre-se, a mesma força aplicada sobre um elefante e sobre uma formiga causam diferentes conseqüências.</span></font></p>
<p style="margin-left: 32.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Symbol; color: white">· </span><span style="font-size: 8pt">Uma pessoa empurrando uma parede, sem que esta, logicamente, saia do lugar. Será que a parede também aplica uma força sobre a pessoa ?</span></p>
<p style="text-align: center; line-height: normal" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt">MAS É CLARO !!!</span></strong></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><font color="#ff0000"><span style="font-size: 8pt">Pela 3ª Lei de Newton sabemos que </span><span style="font-size: 8pt">as forças sempre ocorrem aos pares</span><span style="font-size: 8pt">, portanto, se a pessoa aplica uma força sobre a parede, você pode dizer com certeza absoluta que a parede também aplicará uma força, de mesma intensidade, sobre a pessoa.</span></font></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><font color="#ff0000"><span style="font-size: 8pt">Mas então como eu posso comprovar que a parede aplica força sobre a pessoa ?</span></font></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><font color="#ff0000"><span style="font-size: 8pt">Se a parede instantaneamente sumisse, o que aconteceria com a pessoa que a estava empurrando ? Pois é, </span><span style="font-size: 8pt">ela cairia para frente</span><span style="font-size: 8pt">. Como a pessoa não cai, quando está empurrando-a, significa que existe uma força que não permite que isso aconteça, e esta força é aplicada pela parede.</span></font></p>
<ul>
<li class="MsoNormal" style="line-height: normal"><span style="font-size: 8pt">A força normal e      a força peso é um par ação-reação ?</span></li>
</ul>
<p style="text-align: center; line-height: normal" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt">NÃO !!!</span></strong></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt">Mas vamos com calma, o que é par ação-reação ?</span></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt">Pela 3ª Lei de Newton, sempre que algum corpo aplica uma força sobre outro, este outro "devolve" esta força com a mesma intensidade e direção, mas em sentido contrário (lembre-se que a força é uma grandeza vetorial, possui intensidade, direção e sentido). </span><span style="font-size: 8pt">Este par de forças na Física chama-se par ação-reação</span><span style="font-size: 8pt">.</span></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><img id="image268712" class="imgcentro" src="http://felg.nireblog.com/blogs3/felg/files/respostacavalo3.jpg" alt="um exemplo" align="middle" /></p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="line-height: normal" class="MsoNormal"><font color="#ff0000"><strong><span style="font-size: 8pt">Então, o planeta aplica uma força sobre você (força peso) e você aplica uma força sobre o planeta (que não é a força normal). Você aplica uma força sobre o piso, e o piso "devolve" a força para você (força normal). Repare que </span></strong><strong><span style="font-size: 8pt">o par ação-reação nunca é aplicado sobre um mesmo corpo</span></strong><strong><span style="font-size: 8pt">. Cada uma das duas forças é aplicada em corpos diferentes.</span></strong></font></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%"> </span></p>
<p style="text-align: center; line-height: normal" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p>
<p><a href="http://felg.nireblog.com/post/2008/04/06/3-lei-de-newton-ou-lei-da-aaao-e-reaaao#comments">Comments</a></p>]]></description>
	<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 13:06:23 -0300</pubDate>	</item>
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