quarta-feira, 1 de julho de 2009

LABORATÓRIO VIRTUAL DE FÍSICA


EXPERIMENTOS



Participe você também!


1. Mecânica
2.
Dinâmica
3.
Oscilações e Ondas
4.
Termodinâmica
5.
Eletromagnetismo
6.
Óptica
7.
Física Moderna
8.
Diversos


1. Mecânica

1.1. Meça seu tempo de reação
1.2.
Sistema de semáforos
1.3.
Movimento relativo (sistemas de referência) Em português!
1.4.
Rotação livre e o movimento circular
1.5.
Corrida de bolas
1.6.
Movimento unidimensional Em português!
1.7.
Movimento de projéteis (canhão a canhão) Em português!
1.8.
Movimento de projéteis com arrasto no ar
1.9.
Propriedades interessantes do movimento de projéteis
1.10.
Bolas quicando
1.11.
Momento angular e áreas
1.12.
Movimento harmônico simples
1.13.
Força da mola e movimento harmônico simples Em Português!
1.14.
Movimento de uma bola de ping-pong

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2. Dinâmica

2.1. Pêndulo
2.2.
Centro de gravidade
2.3.
Movimento de Kepler
2.4
. Órbitas de projéteis e satélites
2.5.
Roldanas
2.6.
Empuxo e flutuação Em Português!
2.7.
Movimento circular e força centrípeta
2.8.
Colisões unidimensionais Em Português!
2.9.
Colisões bidimensionais
2.10.
Força de atrito e movimento
2.11.
Em que direção vai rolar?
2.12.
Diagrama de forças de um corpo livre Em Português!

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3. Oscilações e ondas

3.1. Oscilações e ondas (massa-mola)
3.2.
Fontes de ondas em movimento - Efeito Doppler e Ondas de Choque
3.3.
Como localizar um avião supersônico (!)
3.4.
Interferência de fenda dupla
3.5.
Princípio de superposição de ondas
3.6.
Composição de sons - síntese de Fourier
3.7.
Reflexão e refração de ondas
3.8.
Interferência entre ondas (fontes pontuais)

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4. Termodinâmica

4.1. Modelo molecular para o gás ideal (PV=nkT)
4.2.
Movimento Browniano
4.3.
Máquina térmica de Carnot

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5. Eletromagnetismo

5.1. Circuito RC (DC)
5.2.
Circuito RLC (AC)
5.3.
Movimento de partículas num campo eletromagnético uniforme
5.4.
Propagação de ondas eletromagnéticas Em Português!
5.5.
Osciloscópio
5.6.
Cíclotron - acelerador de partículas
5.7.
Lei de Biot-Savart
5.8.
Multímetros

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6. Óptica

6.1. Reflexão e refração na interface ar-água Em Português!
6.2.
Espelhos e lentes finas
6.3.
Lentes espessas
6.4.
Encontre o caminho mais rápido!
6.5.
A Física do Arco-Íris (como e porquê) Em Português!
6.6.
Refração - o mundo acima da água
6.7.
Imagens e sombras - mistura de cores
6.8.
A Física do Bilhar
6.9.
O Princípio de Fermat
6.10.
Misturando feixes coloridos de luz e tintas

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7. Física Moderna

7.1. Espaço e tempo na Relatividade Especial Em Português!

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8. Diversos

8.1. Paquímetro
8.2.
Adição de vetores
8.3.
Teorema de Pitágoras

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O ESTUDO DA FISICA

O campo de estudo e pesquisa da Física é muito vasto, assim como as várias ciências existentes, ela possui divisões de estudo que possibilitam um melhor compreendimento dos conceitos a serem estudados. Apesar de existir essa divisão, não quer dizer que o estudo é isolado, pelo contrário, à medida que se evolui no percurso de estudo da ciência Física percebe-se que um assunto é continuação do outro, ou seja, há uma interligação das áreas de estudo.

Física é a ciência que trata dos componentes fundamentais do Universo, as forças que eles exercem e os resultados destas forças. O termo vem do grego φύσις (physis), que significa natureza, pois nos seus primórdios ela estudava, indistintamente, muitos aspectos do mundo natural. A Física difere da Química, ao lidar menos com substâncias específicas e mais com a matéria exata em geral, embora existam áreas que se cruzem, como a Físico-química (intimidade da matéria). Dessa forma, os físicos estudam uma vasta gama de fenômenos físicos, em diversas escalas de comprimento: das partículas subatômicas, das quais toda a matéria é originada, até o comportamento do universo material como um todo (Cosmologia).


A Física é uma das mais antigas disciplinas académicas, talvez a mais velha de todas através da sua inclusão na astronomia.[1] Ao longo dos dois últimos milénios, a física foi considerada sinónimo de filosofia, química e certos ramos da matemática e biologia mas durante a Revolução Científica no século XVI, ela tornou-se uma ciência única e moderna por mérito próprio. Contudo, em algumas áreas como a física matemática e a química quântica, as fronteiras da física mantêm-se difícil de distinguir.

A Física é tanto significante como influente, em parte porque os avanços na sua compreensão foram muitas vezes traduzidos em novas tecnologias, mas também porque as novas ideias na física muitas vezes ressoam com as outras ciências, matemáticas e filosóficas. Por exemplo, avanços na compreensão do electromagnetismo influenciaram directamente o desenvolvimento de novos produtos que transformaram dramaticamente a sociedade moderna. (ex: televisão, computadores e electrodomésticos); avanços na termodinâmica influenciaram o desenvolvimento do transporte motorizado; e avanços na mecânica inspiraram o desenvolvimento do cálculo.

Como ciência, a Física faz uso do método científico. Baseia-se na Matemática e na Lógica para a formulação de seus conceitos.

ndice

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[editar] Divisões

Um sistema de divisão da Física pode ser feito, levando-se em conta a magnitude do objeto em análise. A física quântica trata do universo do muito pequeno, dos átomos e das partículas que compõem os átomos; a física clássica trata dos objetos que encontramos no nosso dia-a-dia; e a física relativística trata de situações que envolvem grandes quantidades de matéria e energia.

A divisão mais tradicional, no entanto, é aquela feita de acordo com as propriedades mais estudadas nos fenômenos. Daí, temos a Mecânica, quando se estudam objetos a partir de seu movimento ou ausência de movimento, e também as condições que provocam esse movimento; a Termodinâmica, quando se estudam o calor, o trabalho, as propriedades das substâncias, os processos que as envolvem e as transformações de uma forma de energia em outra; o Eletromagnetismo quando se analisam as propriedades elétricas, aquelas que existem em função do fluxo de elétrons nos corpos; a Ondulatória, que estuda a propagação de energia pelo espaço; a Óptica, que estuda os objetos a partir de suas impressões visuais; a Acústica, que estuda os objetos a partir das impressões sonoras; e mais algumas outras divisões menores.

[editar] Áreas da Física

Áreas principais
Aplicações na tecnologia
Outras áreas
Aplicações em outras ciências

Técnicas da Mecânica Estatística têm encontrado aplicações em neurociência, economia, teoria da informação e teoria da computação.

[editar] Filosofia da Física

Muito sobre a filosofia que envolve a Física pode ser encontrado em Filosofia, Metafísica, Ciência e método científico. Entretanto, existem filosofias peculiares da Física.

Um exemplo de filosofia física é o Determinismo Científico, que diz que tudo que existe não passa de partículas e que o movimento dessas partículas é determinado para sempre quando determina-se a posição e a velocidade da partícula no momento atual. Ou seja, conhecendo a posição de todas as coisas e a sua velocidade, poderia se conhecer todo o passado e o futuro. O determinismo stricto sensu não existe na Física Quântica, pela qual só se pode determinar probabilidades de posições e velocidades, nunca valores exatos.

Um exemplo de filosofia muito forte entre os físicos é o Reducionismo. Segundo essa linha de pensamento, é possível escrever leis básicas que descrevem o comportamento do Universo. Todo tipo de conhecimento poderia ser reduzido a essas leis básicas. Por exemplo, acredita-se que todos os fenômenos químicos possam ser deduzidos da Física Quântica, se o número de cálculos envolvidos for viável. Um dos propósitos da Física, talvez o principal, é encontrar essas leis básicas que regem o Universo. O Reducionismo coloca a Física na posição da ciência mais básica de todas, pois, a partir dela, seria possível obter-se todas as outras. Isso quer dizer que todos os conceitos das outras ciências poderiam ser reduzidos a conceitos físicos. Entretanto, ao contrário do que pode parecer, essa visão não tenta caracterizar as outras ciências como inúteis, pois o conhecimento das leis básicas não garante que seja viável tratar sistemas complexos sem se utilizar de conceitos derivados delas. Por exemplo, muitos conceitos da Química são úteis porque não é viável nem necessário tratar os sistemas puramente com Física Quântica.

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