quinta-feira, 27 de novembro de 2008

Palestra sobre supercondutividade no Pallotti

assista o Vídeo da palestra dada por Jorge Pimentel Jr
Mestre e Doutorando da UFRGS e ex-aluno do Pallotti!!!

Supercondutividade


O que é supercondutividade?


Supercondutividade é um fenômeno observado em diversos metais e materiais cerâmicos. Quando esses materiais são resfriados a temperaturas que vão do zero absoluto (0 graus Kelvin, -273°C) à temperatura do nitrogênio líquido (77 K, -196°C), não apresentam resistência elétrica. A temperatura na qual a resistência elétrica é igual a zero é chamada de temperatura crítica (Tc) e varia de acordo com o material. As temperaturas críticas são atingidas por meio do resfriamento do material com hélio ou nitrogênio líquidos. A tabela a seguir mostra as temperaturas críticas de diversos supercondutores:

Material Tipo Tc(K)
Zinco metal 0,88
Alumínio metal 1,19
Estanho metal 3,72
Mercúrio metal 4,15
YBa2Cu3O7 cerâmica 90
TlBaCaCuO cerâmica 125


Como esses materiais não possuem resistência elétrica, o que significa que os elétrons podem se deslocar livremente através deles, eles podem transmitir grandes quantidades de corrente elétrica por longos períodos sem perder energia na forma de calor. Foi comprovado que malhas de fios supercondutores podem transmitir correntes elétricas por centenas de anos sem nenhuma perda considerável. Essa propriedade tem implicações para a transmissão de energia elétrica, se as linhas de transmissão puderem ser feitas de cerâmicas supercondutoras, e para dispositivos de armazenamento de energia elétrica.




A demonstração clássica do efeito Meissner. Um disco supercondutivo na parte inferior, resfriado por nitrogênio líquido, causa a levitação do magneto acima. O magneto flutuante induz uma corrente e, portanto, um campo magnético no supercondutor, e os dois campos magnéticos se repelem para fazer levitar o magneto.
Outra propriedade de um supercondutor é que, assim que ocorre a transição do estado normal para o estado supercondutor, os campos magnéticos externos não podem penetrá-lo. Esse efeito é chamado de efeito Meissner e tem implicações para a fabricação de trens de alta velocidade com levitação magnética (veja Como funcionam os trens maglev para detalhes). Isso também tem implicações quanto à fabricação de pequenos e poderosos magnetos supercondutores para a geração de imagens por ressonância magnética.

segunda-feira, 20 de outubro de 2008

Resultado da Competição de Catapultas IVP2008

1º LUGAR = Dimitrius,Leonardo,Kaiane 1-9,6 2-9,3 3-9,5
Turma 102 Média-9,47

2º LUGAR = Cid, Douglas, Matheus A.,Lucas M. 1-5,7 2-6,1 3-7,2
Turma 101 Média-6,33

3º LUGAR = Isabele, Bruna, Andressa 1- 6,3 2-6,8 3-3,5
Turma 101 Média-5,53

4º LUGAR = Vinicius, Giuliana 1- 7,4 2-3,5 3-4,8
Turma 102 Média = 5,23

5º LUGAR = Tobias,Marindia,Cintia 1-5,35 2-2,4 3-4,4
Turma 102 Média = 4,05

terça-feira, 14 de outubro de 2008

sexta-feira, 12 de setembro de 2008

TREBUCHET - Catapulta






As Páginas abaixo podem te ajudar na construção de uma Trebuchet.

Trebuchet 1

Vídeo 1- Trebuchet

Vídeo 2 - Trebuchet



quinta-feira, 11 de setembro de 2008

L H C - Large Hadron Collider


  • O LHC começou a manipular e acelerar prótons em 10 de setembro de 2008, mas os resultados científicos relevantes que o mundo espera não virão do dia para a noite. É certo que grandes descobertas terão de esperar, pelo menos, até 2009.
  • "Já devemos conseguir alguma física ao redor de novembro", diz Harvey Newman, físico do Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia).

  • O Large Hadron Collider (LHC) foi construído em um túnel circular 27 km de perímetro.
  • O túnel encontra-se entre 50 a 175 m abaixo da superfície .
  • O Large Hadron Collider está instalado nos arredores de Genebra, na Suíça.
  • O LHC é uma espécie de "rodoanel" para prótons. Um túnel circular, localizado sob a fronteira entre a Suíça e a França, ele servirá para acelerar feixes de partículas até 99,99% da velocidade da luz.
  • O LHC será o mais poderoso do mundo acelerador de partículas.
  • Prótons de alta energia são acelerados em sentidos contrários até colidirem e os cientistas buscarão da Supersimetria, matéria escura e as origens da massa.
  • Viajando um pouco abaixo da velocidade da luz eles serão injetados, acelerados, e mantidos em circulação durante horas, orientados por milhares de potentes ímãs supercondutores.
  • Para a maior parte do anel, as partículas fazem viagens tubos de vácuo separados, mas colidem em quatro pontos diferentes, nos corações das principais experiências, conhecida por suas siglas: ALICE, ATLAS, CMS, LHCb.
  • As experiências dos detectores irá permitir observar cuidadosamente como a energia de colisão dos prótons transforma-os em uma infinidade de partículas exóticas.
  • Os detectores podem detectar 600 milhões de colisão eventos por segundo, os experimentos com a lavagem de sinais de dados extremamente raros eventos como a criação do muito procurado-Higgs Boson. Mike Lamont, CERN Mike Lamont, CERN


"Clique aqui para ver uma animação muito interessante!

sexta-feira, 13 de junho de 2008

Eletrostática

Clique no LInk abaixo para acessar um livro eletrônico com tópicos de eletrostática.


Eletrostática e-book


Simulações - Eletrostática

quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008

Mecânica e-book

Cinemática e Dinâmica

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Mecânica e-book

terça-feira, 26 de fevereiro de 2008

Óptica - e-book

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Aproveite!

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Simulação lentes

Diversas simulações