FISICA NO HOPI HARI

Muito legal estudar os brinquedos !
Quem tiver a opurtunidade de ir la e fazer é muito legal !
A gente fez uma pesquisa de 30 pagians sobre MONTEZUM, LA TOUR EIFFEL E OKATAPUL ( LOOPING) !
Vamos postar um resumo !

MONTEZUM

Montezum é a maior montanha-russa de madeira da América Latina e é a montanha-russa de madeira mais próxima de Jundiaí. Também, pudera, sua extensão é de 1,2 quilômetro e ela se situa em Vinhedo.

O tempo total de percurso da Montezum é de 1min 27seg, e 30seg desse tempo são gastos durante a subida inicial. Veja abaixo uma foto da Montezum:

No ponto mais alto da Montezum (vide foto acima) o carrinho de massa 7500kg é praticamente abandonado do repouso e a energia mecânica dele é dada pela fórmula Em = Ep + Ec. Acompanhe o cálcula abaixo:

  • Em = Ep + 0
  • Em = mgh + 0
  • Em = (7500).(10).(44)
  • Em = 3300000
  • Como a Energia Mecânica se conserva por todo o trajeto (estamos desconsiderando o atrito), podemos calcular qual a velocidade máxima que o carrinho atinge. Essa velocidade ocorre ao final da primeira descida. Observe:

  • Em = Ep + Ec
  • Em = 0 + (mv²)/2
  • (a energia potencial na parte mais baixa é nula)
  • v² = [(2).(Em)]/(m)
  • v² = [(2).(3300000)]/(7500)
  • v² = (2).(440)
  • v² = 880
  • v = 29,66
  • Nesse ponto a força centrípeta é para cima e também pode ser calculada. Veja seu cálculo:

  • Fc = (mv²)/r
  • Fc = (7500).(880)/r
  • Fc = 6600000/r
  • (não sabemos o raio da curva)

    Outra coisa legal desse ponto é que nele nós tivemos sensação de aumento de peso. Essa sensação varia durante todo o percurso e, se o carrinho passar pela parte de cima da 'lombada', parece que o peso diminui.

    LA TOUR EIFFEL

    Esse simulador de elevador não é muito bom, afinal, ele faz as pessoas caírem em queda livre por 47 metros. O próximos 22 metros dessa torre de 69m são utilizados para a frenagem, realizado por intermédio de aparatos eletro-magnéticos.

    Após a queda livre, o carrinho de massa 1000kg pode chegar ao máximo de 26,11m/s (94km/h). Os efeitos desse brinquedo podem ser observados na foto abaixo:

    No topo da Tour Eiffel a energia mecânica de cada carrinho é:

  • Em = Ep + Ec
  • Em = Ep (o carrinho tá parado)
  • Em = mgh
  • Em = (1000).(10).(69) (desconsideramos a massa das pessoas)
  • Em = 690000
  • Agora que sabemos a energia mecânica, podemos calcular a velocidade do carrinho após a queda livre:

  • Em = Ep + Ec
  • 690000 = (1000).(10).(22) + (1000)(v²)/(2)
  • 690 = 220 + v²/2
  • 470 = v²/2
  • v² = 940
  • v = 30,65
  • A velocidade calculada é diferente da velocidade real porque desconsideramos o atrito em nosso raciocínio, por conveniências de cálculo.

    Agora podemos calcular a aceleração dos freios magnéticos a partir da equação de Torricceli. Acompanhe-nos:

  • V²fim = v² + 2as (v (minúsculo) é o mesmo do exemplo anterior)
  • 0 = 940 + (2).(a).(22)
  • a = -(940/44)
  • a = -21,36.
  • KATAPUL

    Katapul é uma montanha russa de aço, localizada no parque de diversões Hopi Hari. É a única montanha russa de propulsão do Brasil (em que o trem não necessita de subir por meio de uma corrente para adquirir energia: ele já é lançado). Tem 220,1 metros de extensão, atinge 85,3km/h em 3 segundos, e possui uma altura de 42 metros, fazendo com que seja a montanha russa de aço mais alta do Brasil.

    https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2G1X1yRwc8SRSQKnDIWAliTXtAcz6iYhBbNcjQqrkbcCClGu4JdjE5BvsKPuFhC5RU2gdUUXI13nt2qJHxqCjwmTEkRlUmQOJ0IoXm9DvAxUOd_tmA-300pW09HZiHBEV7i2cANWon0c/s400/katapul1.jpg

    O trem é lançado da estação por meio de um contra-peso de 40 toneladas que encontra-se dentro de uma torre branca abaixo da primeira subida da atração. O contra-peso cai com uma certa velocidade, fazendo com que um sistema de roldanas e cabos se movimentem, encaixando um aparelho chamado Pusher atrás do último vagão, e este, por sua vez, empurra o trem até a velocidade de 85,3Km/h em apenas 3 segundos.

    Ao atingir 85,3Km/h, o pusher solta o trem, fazendo com que ele passe em um looping de aproximadamente 18 metros, e em seguida, suba uma rampa de 42 metros e inclinação de 70º. Ao chegar próximo ao topo dessa rampa, o trem já está sem energia potencial, o que faz com que ele pare, e comece a voltar de costas.

    Ao descer esse trecho de costas, o trem passa novamente no looping, percorre a área de lançamento, e passa pela estação onde sua velocidade é controlada pelos freios, e depois, sobe outra rampa de 70º de inclinação. Sua energia potencial acaba novamente, fazendo com que ele volte (de frente) para estação, e seja parado completamente.

    Todo esse processo (do lançamento à parada total) ocorre em cerca de 30 segundos.

    Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer melhor essas situações extremas as quais somos submetidas nesses brinquedos, pois nós gostamos!!

    abraços,
    Vitor Ramos
    Matheus Barbosa
    Felipe Santana
    ;*

    CURIOSIODADES : Nebulosa do Caranguejo


    Nebulosa do Caranguejo (também conhecida por Nebulosa da Rolha, Nebulosa da Borboleta) (catalogado por NGC 1952, M1 - Messier 1, Taurus A) é um remanescente de supernova na constelação de Taurus; A nebulosa foi observada pela primeira vez em 1731, por John Bevis. Ela é o remanescente da supernova SN 1054, que foi registrada, como uma estrela visível à luz do dia, por astrônomos chineses e árabes em 1054. Localizada a uma distância de cerca de 6 300 anos-luz (2 kpc) da Terra, a nebulosa tem um diâmetro de 11 anos-luz (3,4 pc) e está se expandindo à taxa de cerca de 1 500 quilômetros por segundo.

    A nebulosa contém um pulsar no seu centro que gira trinta vezes por segundo, emitindo pulsos de radiação, de raios gama a ondas de rádio. Esta nebulosa foi o primeiro objeto astronômico identificado com uma explosão supernova histórica.

    A nebulosa age como uma fonte de radiação para estudar corpos celestes que estejam ocultos nela. Nos anos 50 e anos 60, a coroa do Sol foi mapeada a partir de observações de ondas de rádio da nebulosa do Caranguejo passando por ela e, mais recentemente, a espessura da atmosfera em Titã, lua de Saturno, foi medida através do bloqueio de raios-X da nebulosa.

    GALILEU, E A FUNÇAO DA CIENCIA

    GALILEU, E A FUNÇÃO DA CIÊNCIA.

    “Mas por que ponho eu em dúvida algo do que tenho
    necessariamente prova sensível?”
    Galileu Galilei

    Em 2009 estaremos comemorando 400 anos da primeira observação
    astronômica feita em um telescópio, e esse astrônomo tem nome: Galileu, o
    italiano que abriu as portas da ciência, deixando para traz todas as teorias,
    crendices e superstições de uma época onde o poder pertencia a Igreja, que
    ditava o que era certo e o que era errado.

    Galileu teve a coragem, em nome da ciência, de enfrentar a toda
    poderosa Igreja demonstrando com evidências científicas as suas teorias. O
    grego Demócrito tem uma frase que resume todo o trabalho de Galileu: “A
    função da ciência é descrever a natureza da forma como ela é, e não da
    maneira que gostaríamos que ela fosse”. Provavelmente Galileu diria que a
    “função da ciência é descrever a natureza como ela é, e não como a Igreja
    gostaria que fosse”.

    Mas Galileu é famoso por ter inventado o primeiro telescópio, certo?
    Errado, o telescópio foi inventado por um holândes fabricante de lentes
    chamado Hans Lippershey em 1608, que colocou duas lentes em um tubo e
    verificou que isso aproximava as imagens, o que seria de grande valor bélico
    para a época. Mas o que Galileu fez? Para nossa felicidade e de toda a
    humanidade ele apontou o telescópio para o céu noturno! Foi o primeiro a usar
    o telescópio para observação astronômica. Começava aí, em 1609, uma nova
    era científica que iria mudar completamente o jeito de pensar do ser humano.

    Entre as principais descobertas feitas por Galileu no campo da
    astronomia temos: Manchas solares, crateras e montanhas na Lua, fases de
    Vênus similar as fases da nossa lua, os 4 maiores satélites de Jupiter, a
    formação da Via Láctea por incontáveis estrelas e os anéis de Saturno. O
    aperfeiçoamento do telescópio por Galileu fez com que os outros instrumentos
    astronômicos de sua época (Astrolábio, Esfera Armilar, Quadrantes, sextantes,
    etc) fossem colocados de lado, pois o telescópio era a “última tecnologia”.

    Mas além das descobertas no campo da astronomia Galileu fez
    descobertas, que muitos preferem dizer, foram mais importantes para a ciência.
    Com essas descobertas pode-se dizer que Galileu foi o criador da física
    moderna. Foi Galileu quem fez os primeiros estudos do movimento
    uniformemente acelerado e os primeiros estudos do pêndulo. Deduziu o
    princípio da inércia e também a lei dos corpos. Essa idéias foram tão
    importantes e inovadoras que foram as idéias iniciais que levaram Newton a
    formular sua Mecânica Newtoniana. Galileu também iniciou os estudos para
    usar a oscilação do pêndulo como um mecanismo preciso para marcação do
    tempo.


    Mas por quê as descobertas de Galilei irritavam tando a Igreja, já que
    eram demonstradas com evidências por ele? Para a Igreja, o mundo era
    concebido em duas partes, sendo a superior formada pelo céu, a morada de
    tudo que era divino, e a inferior formada pela Terra, a morada do homem e tudo
    o que era mundano. Galileu simplesmente afirmou que todos os objetos físicos,
    estejam eles no céu ou na Terra são concebidos como sendo da mesma
    natureza e tratados de modo idêntico. Será que isso tem algum relacionamento
    com a frase “todos somos poeira de estrelas”? Que grandiozidade de
    pensamento para um homem, que vivendo em época de “trevas” tinha
    pensamentos tão “iluminados” como esses.

    Muito bem Galileu, apesar de tardio, em 2009 estaremos comemorando
    todo o seu legado para a humanidade, onde astrônomos do mundo todo farão
    suas homenagens, divulgando a ciência que você tanto defendeu,
    demostrando o quanto você estava certo.

    2009 É O ANO INTERNACIONAL DA ASTRONOMIA !!


    O Ano Internacional da Astronomia é um ano de celebração da astronomia, celebrado em 2009, para coincidir com o 400.º aniversário das primeiras observações astronómicas feitas com um telescópio por Galileu Galilei e da publicação de Astronomia nova por Johannes Kepler no século XVII. O Ano foi declarado pela 62.ª Assembleia Geral da ONU. Um regime mundial, estabelecido pela União Astronómica Internacional (IAU), também foi aprovada pela UNESCO - órgão da ONU responsável pela Educação, Ciência e Cultura.

    A União Astronómica Internacional e a UNESCO estão a coordenar o Ano Internacional de Astronomia em 2009. Esta iniciativa é uma oportunidade para os cidadãos da Terra para adquirirem um conhecimento mais profundo da astronomia e o seu papel no enriquecimento das culturas humanas. Além disso, irá servir como uma plataforma para informar o público sobre as mais recentes descobertas astronómicas e destacar o papel essencial da educação na ciência da astronomia.

    BIOGRAFIA DE GALILEU


    Grande Físico, Matematico e Astrônomo, Galileu Galilei nasceu na Itália no ano de 1564. Durante sua juventude ele escreveu obras sobre Dante e Tasso. Ainda nesta fase, fez a descoberta da lei dos corpos e enunciou o princípio da Inércia. Foi um dos principais representantes do Renascimento Científico dos séculos XVI e XVII.

    Galileu Galilei nasceu em 15 de Fevereiro de 1564 na cidade de Pisa. Filho de Vicenzo Galilei e de Giulia Ammannati, herdou do pai um grande gosto pela música e uma enorme aptidão para a matemática, e da mãe um carácter forte e persistente. Em 1574 a sua família mudou-se para Florença e Galileu foi estudar para o Mosteiro de Camaldolese. Com apenas 17 anos ingressou na Universidade de Pisa, para estudar Medicina, onde permaneceu durante quatro anos, tendo abandonado esse curso para se dedicar ao estudo da física, da astronomia e da matemática.

    Nascimento Pisa,Italia
    Falecimento 8 de janeiro de 1642
    Florença, Itália
    Nacionalidade Italiano

    Galileu Galilei

    Galileu Galilei (em italiano Galileo Galilei, Pisa, 15 de fevereiro de 1564Florença, 8 de janeiro de 1642) foi um físico, matemático, astrónomo e filósofo italiano. Ele teve um papel preponderante na chamada revolução científica.

    Galileu Galilei desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniformemente acelerado e do movimento do pêndulo. Descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia e o conceito de referencial inercial, ideias precursoras da mecânica newtoniana. Galileu melhorou significativamente o telescópio refrator e com ele descobriu as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vénus, quatro dos satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as estrelas da Via Láctea. Estas descobertas contribuíram decisivamente na defesa do heliocentrismo. Contudo a principal contributo de Galileu foi para o método científico, pois a ciência assentava numa metodologia aristotélica.

    O físico desenvolveu ainda vários instrumentos como a balança hidrostática, um tipo de compasso geométrico que permitia medir ângulos e áreas, o termómetro de Galileu e o precursor do relógio de pêndulo. O método empírico, defendido por Galileu, constitui um corte com o método aristotélico mais abstrato utilizado nessa época, devido a este Galileu é considerado como o "pai da ciência moderna".

     

    ©2009 GALILEU GALILEI | by TNB