quinta-feira, 16 de outubro de 2014

Prêmio Nobel de Física 2014

Em memória de Alfred Nobel o Prêmio premia uma invenção de grande benefício para a humanidade.
O Prêmio Nobel de Física 2014 foi concedido a Isamu Akasaki, da Universidade de Nagoya, no Japão; Hiroshi Amano, da Universidade de Nagoya, no Japão; e Shuji Nakamura da Universidade da Califórnia, Santa Barbara nos EUA, pela a invenção dos emissores eficientes de luz azul (os populares LED azuis).

Quando Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura produziram os brilhantes feixes de luz azul de seus semicondutores no início dos anos 1990,  desencadeou uma transformação fundamental de tecnologia de iluminação. Diodos emissores de luz vermelha e verde já haviam sido criados a muito tempo, mas sem luz azul, não era possível criar lâmpadas brancas. Apesar dos esforços consideráveis​​, tanto na comunidade científica como na indústria, o LED azul permaneceu um grande desafio durante três décadas. Eles tiveram sucesso onde todos os outros falharam. Akasaki trabalhou em conjunto com Amano da Universidade de Nagoya, enquanto Nakamura foi empregado na Nichia Chemicals, uma pequena empresa em Tokushima. Suas invenções foram revolucionárias. Lâmpadas incandescentes iluminaram o século 20; más o século 21 será iluminada por suas lâmpadas de LED. Elas são uma grande promessa para o aumento da qualidade de vida de mais de 1,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo que não têm acesso às redes de eletricidade, pois devido ao baixo consumo de energia que pode ser alimentado por energia solar local.


O pesquisador japonês Hiroshi Amano, um dos três vencedores do Nobel de Física 2014

O americano Shuji Nakamura, um dos três cientistas que ganhou o prêmio, com o LED azul que ajudou a criar em suas mãos

O professor Isamu Akasaki, vencedor do Nobel de Física 2014, recebe flores durante coletiva de imprensa realizada após o anúncio do prêmio

Conhecido pela fundação que anualmente atribui os Prêmios Nobel, Alfred Nobel deixou a seguinte declaração em seu testamento.
"Todo o meu patrimônio deverá ser tratado da seguinte maneira. O capital será investido pelos meus executores em títulos seguros e deverá constituir um fundo, a participação onde deverá ser distribuído anualmente em forma de prêmio para aqueles que, durante o precedente ano, deverá ter conferido o grande benefício para a humanidade."

FONTES: 
http://www.sofisica.com.br/conteudos/curiosidades/premiosnobel.php
https://cienciasetecnologia.com/premio-nobel-fisica-2014-led-azul/
Fotos: http://veja.abril.com.br/multimidia/galeria-fotos/tres-pesquisadores-levam-o-premio-nobel-de-fisica-2014/

domingo, 5 de outubro de 2014

Como funcionam os radares de trânsito?

Nome do Robô

Nome do nosso Robô: αmbar

Significado para o grupo:

Nós demos o nome ao robô de Âmbar, em homenagem ao filósofo e cientista grego Tales de Mileto que, no século VI a.C., descobriu uma resina vegetal fóssil petrificada (o âmbar) que ao atritá-la com pele e lã de animais, pode-se então observar seu poder de atrair objetos. Sem saber, Tales deu início a esta nova ciência, a eletricidade. E então sem esta descoberta, não teria sido possível hoje construirmos o nosso robô gladiador.


Porque um Robô?

Por que é um Robô Gladiador e não um simples carrinho?
É um robô e não um carrinho, pois além de andar o robô exerce outra função, que é o objetivo principal do trabalho: derrotar o oponente ao estourar a sua bexiga. Para ser um robô também é preciso apresentar diferentes características como o fato de possuir um grupo de dispositivos eletromecânicos, capaz de realizar trabalhos de maneira pré-programada, autônoma ou com o controle humano.




Imagem retirada do site:

https://www.google.com.br/search?q=robo+gladiador&espv=2&biw=1360&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=7ngxVIaMH8PKgwSR_IFI&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=G5z9h7PA0g6G1M%253A%3BpNgpVOD5SgcmcM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.idesa.com.br%252Fgaleria%252Fimagens%252F2011%252Frobo_gladiador%252F159.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.idesa.com.br%252Fgaleria%252Findex.php%253Fcg%253D2128%2526ano%253D14%3B640%3B480

sábado, 20 de setembro de 2014

Reunião de Grupo - Robô Gradiador

No dia 17 de setembro, o Grupo 8 se reuniu para terminar o robô gradiador. Arrumamos toda a parte elétrica, colocamos os espetos e cada integrante treinou o 8 (de frente) com o robô. Deixamos para colocar mais tarde as agulhas que complementarão o robô para que se torne mais fácil furar a bexiga do adversário.

O integrante Arthur Mendes foi o que obteve mais facilidade com os comandos do robô, assim acreditamos que ele é o mais apropriado do grupo para fazer o 8. Porém não deixaremos de treinar para deixar todos com mais facilidade.

quinta-feira, 11 de setembro de 2014

Reunião de grupo

No dia 06/09 o grupo se reuniu para iniciar a construção do Robô Gladiador.
No fim do dia estávamos com toda a parte elétrica montada e parte da mecânica.
tivemos um pouco de dificuldade para entender como funcionava a parte elétrica mas no fim da reunião decidimos estudar mais um pouco e marcar uma reunião outro dia para arrumar alguns pequenos problemas e terminar a parte mecânica.

Mário Schenberg


Mário Schenberg (Recife, 2 de julho de 1914 — São Paulo, 10 de novembro de 1990) foi um físico, político e crítico de arte brasileiro.

Considerado o maior físico teórico do Brasil, Schenberg publicou trabalhos nas áreas de termodinâmica, mecânica quântica, mecânica estatística, relatividade geral, astrofísica e matemática. Trabalhou com José Leite Lopes e César Lattes.
Foi presidente da Sociedade Brasileira de Física de 1979 a 1981 e diretor do Departamento de Física da Universidade de São Paulo de 1953 a 1961, onde também foi professor catedrático.
Schenberg teve ativa participação política, sendo eleito duas vezes deputado estadual de São Paulo. Em função de suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), foi cassado e preso mais de uma vez pela ditadura militar brasileira. Estudou e trabalhou na Escola Politécnica de São Paulo. Inaugurou a cadeira de mecânica Celeste e Superior do Departamento de Física da FFCL (atual Instituto de Física da USP). Criou o Laboratório de Estado Sólido da USP, instalou o
primeiro computador da universidade, criando o curso de computação de lá. Faleceu em 10 de novembro de 1990.

Curiosidade: Existe uma faculdade e um colégio na cidade de Cotia (Reg. Metropolitana - SP) e uma biblioteca na cidade de São Paulo com o nome dele.

Pesquisado em: http://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mário_Schenberg
http://www.canalciencia.ibict.br/notaveis/mario_schenberg.html

Grupo 8 - 3 ano "A"
Tema: Físicos Brasileiros

Professor Maurício

domingo, 31 de agosto de 2014

Robôs Humanoides Jogadores de Futebol - Centro Universitário da FEI


No dia 30 de Agosto, eu, Gabriela Alvissus, fui na Feira do Guia do Estudante em São Paulo e um projeto com robôs me chamou atenção, além de terem movimentos para jogar futebol eles mexiam a cabeça para fixar a bola, assim conseguiam o movimento certeiro nela.
O vídeo abaixo mostra um pouco do que observei :


quarta-feira, 20 de agosto de 2014

3º Trimestre

Com o início do 3º Trimestre, houveram mudanças no grupo 8. A saída da Marianna Marques nº 32 e a entrada do Arthur Mendes nº 5.

sexta-feira, 20 de junho de 2014

Relatório Telefone de Latinha - 1ª Parte

Invenção do telefone:
A ideia da construção do telefone veio após a invenção do telégrafo, onde surgiu a curiosidade: e se pudessem mandar, ou invés de escritas, mensagens faladas? Vários cientistas passaram a inventar melhorias nos telégrafos, criando novas frequências que permitiam que mais de uma mensagem fosse enviada ao mesmo tempo (multiplexação), com isso, a invenção do telefone ficou mais fácil, por funcionar de forma parecida.
Atribui-se a invenção do telefone ao escocês Alexander Graham Bell, que a patenteou, porém, é difícil de dizer, quem realmente inventou-o, devido à quantidade de pessoas que trabalhavam para desenvolvê-lo na época, não se sabe ao certo quem fez o primeiro telefone. Há também indícios de que o inventor pode ter sido Antonio Meucci. Italiano, nascido em Florença, Meucci foi formado em engenharia química e industrial, fazia estudos sobre os efeitos de descargas elétricas no corpo humano e, por acaso, teria descoberto a possibilidade de transmitir sons elétricos através de cabos telegráficos. Com o tempo, após muitos aprimoramentos, desenvolveu um sistema que o permitia se comunicar com sua mulher enferma do prédio ao lado em que Meucci trabalhava, este instrumento foi chamado por ele de “telettrofono”. Porém, devido a problemas financeiros, acredita-se que Meucci tenha vendido o protótipo do telefone, ficando assim sem o reconhecimento pelo invento, até o ano de 2002, em que o Congresso dos EUA reconheceu-o, por meio da resolução269, mas sem a anulação ou modificação da patente de Bell.
No telefone tem-se, um sistema parecido com o de um telégrafo, a incorporação de um alto-falante e um microfone: em que este possui uma membrana que vibra junto com o ar sempre que algum som é produzido, essas vibrações empurram uma peça dentro do microfone que produz o sinal elétrico que se propagará dentro do fio, reproduzindo diferentes frequências dependendo da vibração de sons mais graves ou agudos; Ao chegar ao outro lado da linha, ocorre o processo inverso. Os sinais elétricos empurram uma membrana, que empurrando o ar em volta, as mesmas frequências são produzidas, reproduzindo o som transmitido.

Inicialmente, para se fazer uma ligação era preciso ligar para uma central, onde ela encaminharia a ligação para outro telefone. Foi somente no início do século XX que este processo foi automatizado, com os telefones ganhando seus próprios números e permitindo ligações diretas de um para outro.


Invenção do telefone de latinha:

Em 1667, o físico inglês Robert Hooke propõe o emprego do “fio esticado” para transmissão do som, através de duas latinhas e um cordão bem esticado.
O telefone de latinha funciona de forma parecida do telefone normal, porém, é claro, de forma bem mais rústica e simples. Quando falamos pela latinha junto com a aplicação de tensão no fio, o som vibra pelo fio chegando até a outra lata, permitindo que a pessoa neste escute o que foi falado da outra extremidade do fio.


Acústica: instrumentos de corda

Nos instrumentos de corda, como violão, violino, guitarra, piano, entre outros, o som é produzido através de cordas (cordas vibrantes) que, quando tensionadas, produzem compressões e rarefações no ar, as chamadas ondas sonoras. Existem diversos princípios físicos presentes em instrumentos de corda como: tensão e a refração do ar, a propagação do som no espaço quebrando o momento "estável" das ondas de ar com o movimento das cordas (Em instrumentos como o violão, por exemplo, as cordas vibrantes quando vibram produzem ondas transversais que, superpondo-se às refletidas nas extremidades, originam uma onda estacionária. O modo mais simples de vibração da corda caracteriza sua frequência fundamental, correspondente à vibração entre as extremidades de fixação da corda (nós) e um ponto médio. O segundo modo de vibração corresponde aos nós das extremidades e a um nó no ponto central. O terceiro modo corresponde a mais um nó entre os nós extremos, e assim, cada novo modo de vibração corresponde a mais um nó intermediário.) a acústica depende de frequências baixas, chamadas de modo fundamental, e de frequências altas. O lugar onde o som se propaga depende da acústica para alcançar maiores distancias (medidas em tempo e espaço) e da acústica dos próprios instrumentos reproduzidos, sejam de cordas, como violao ou voz, ou de sopro.

Referências: http://www.brasilescola.com/fisica/a-fisica-os-intrumentos-musicais.htm
http://www.mundoeducacao.com/fisica/instrumentos-corda.htm

Relatório Telefone de Latinha - 2ª Parte



Barbante
Palavras
Tempo
Copo de requeijão
Som baixo
5 certas
1 minuto
Copo Plástico (2 em cada extremidade)
Som baixo porém claro
4 certas
2 erradas
1 minuto
Lata de Nescau (com a tampa e sem o fundo)
Som alto porém com dificuldade para entender
4 certas
2 minutos


Linha de crochê
Palavras
Tempo
Copo de requeijão
Som baixo e claro
5 certas
1 minuto
Copo Plástico (2 em cada extremidade)
Som normal e ótimo desempenho
12 certas
1 minuto
Lata de Nescau (com a tampa e sem o fundo)
Som baixo e péssimo desempenho
2 certas
1 minuto


Palavras
Tempo
Copo de requeijão
Som baixo e incompreensível
0 certas
2 erradas
1 minuto
Copo Plástico (2 em cada extremidade)
Som bem baixo, qualquer barulho de fora atrapalha a comunicação
4 certas
2 erradas
1 minuto
Lata de Nescau (com a tampa e sem o fundo)
Som bom, mas é difícil de entender facilmente as palavras
2 certas
1 errada
1 minuto


O telefone com copos de plástico teve um ótimo desempenho.  O testamos com o rádio ligado com música perto e as palavras ainda eram bem fáceis de serem entendidas. Logo depois fizemos um teste com o telefone de dois copinhos de danone que estamos usando na competição em sala para compararmos e conseguimos 17 palavras em 1 minuto. 

Relatório Telefone de Latinha - 3ª Parte

(A) Através de desenhos, fotos ou vídeos ensine como construir um telefone de Latinha vitorioso.

  Separar e lavar dois copinhos pequenos de danone, e outros dois de tamanho maior.


Fazer um furo bem pequeno no fundo de cada copinho e em cada extremidade do fio que será usado, uni-los como mostra a figura


Colocar os copinhos menores dentro dos maiores, sem deixá-los caírem totalmente. 


 Utilizar um fio comprido ( 10 metros ) e deixá-lo bem esticado na hora de utilizar o telefone.



(B) Cite 5 conceitos físicos presentes no experimento e explique a relação dos conceitos dentro do experimento.

Ondas sonoras são ondas mecânicas – que só se propagam em um meio material - são geradas por objetos em vibração como cordas vocais e instrumentos musicais que provocam o movimento periódico ou oscilação das moléculas dos meios materiais – sólidos, líquidos ou gasosos. Esse tipo de onda é a que se propaga através do fio utilizado no telefone, que no caso é o meio material.

Timbre é característica sonora que nos permite distinguir sons da mesma frequência que foram produzidos por fontes sonoras diferentes. O timbre da voz humana é diferente do timbre de um piano que é diferente do de um violino, mesmo que tenham a mesma frequência. Isso que nos permite diferenciar o som da voz humana de qualquer outro som que possa se propagar através do fio do telefone.


A velocidade de propagação de uma onda sonora não depende da sua frequência, mas, sim, exclusivamente, do meio em que ela se propaga. Assim, podemos dizer que, em determinado meio, as ondas sonoras se propagam com a mesma velocidade. Esse conceito pode interferir muito no funcionamento do telefone, uma vez que dependendo do fio utilizado para sua construção, a onda sonora pode chegar mais rapidamente ao ouvinte.

A intensidade do som esta ligada à amplitude das vibrações (e, portanto à energia transportada pela onda sonora); é a qualidade pela qual um som forte (grande amplitude — muita energia) se distingue de um som fraco (pequena amplitude — pouca energia). Para que o som transportado pelo telefone seja facilmente reconhecido pelo ouvinte é necessário que haja uma grande amplitude.

A altura do som é a qualidade que distingue um som baixo (grave) de um som alto (agudo). Portanto um som baixo tem baixa frequência e um som alto tem alta frequência.  A voz do homem tem frequência que varia entre 100 Hz e 200 Hz e a da mulher, entre 200 Hz e 400 Hz. Portanto, a voz do homem costuma ser grave, ou grossa, enquanto a da mulher ser aguda, ou fina. Isso influencia no propagação do som pelo fio do telefone, pois alguns materiais são melhores para sons agudos e sons graves.

http://ww2.unime.it/weblab/awardarchivio/ondulatoria/acustica.htm#Produção do Som
http://ainesrodrigues.wordpress.com/2011/01/30/caracteristicas-do-som-frequencia-amplitude-e-timbre/

(C) Indique a função de cada elemento do grupo (de maneira detalhada) no projeto do telefone de Latinha.

Cada componente do grupo 8 ficou responsável por parte do projeto e de seu relatório. A Juliane Godoy ficou responsável pela primeira parte da pesquisa, que consistia em realizar uma pesquisa detalhada sobre o histórico do telefone e do telefone de latinha. Já a terceira parte do relatório ficou por conta da Leticia Bueno, que se responsabilizou por pesquisar e explicar os conceitos físicos e descrever o projeto. Por fim, a construção, os testes e portanto a segunda parte do relatório ficaram por conta da Gabriela Alvissus, da Marianna Marques e da Luana Braga, que puderam se reunir para construírem os vários telefones que foram testados e garantirem que o melhor fosse escolhido para a competição.

D) Responda características físicas do experimento:

D1: Qual a frequência da voz humana?

A voz do homem tem frequência que varia entre 100 Hz e 200 Hz e a da mulher, entre 200 Hz e 400 Hz.

D2: Qual a velocidade do som no ar?

A velocidade do som no ar é de aproximadamente 346 m/s

D3: Qual o comprimento de onda da voz humana?

Uma vez que o comprimento de onda é medido através da razão entre a velocidade do som e a frequência, o comprimento de onda da voz humana é entre 3,46 m e 0,85 m.

Referência: http://ww2.unime.it/weblab/awardarchivio/ondulatoria/acustica.htm#Produção do Som

(E) Por que o seu telefone de latinha é o melhor?

Durante os testes em sala construímos telefones que talvez não fossem os mais adequados para a perfeita propagação do som de nossa voz, mas ao longo do tempo fomos aprimorando os que já tínhamos e percebemos as evoluções. Para o relatório fizemos vários outros testes para por fim decidirmos qual é o melhor. Durante os testes de sala também testamos quais componentes do grupo eram melhores para falar e para ouvir e, após o esforço, acreditamos que estamos com o telefone perfeito para nosso grupo ir muito bem na competição.

(F) Cite problemas e soluções durante o trabalho?

Não tivemos grandes problemas durante o trabalho visto que o projeto não era dos mais complexos de se construir. Durante um dos testes feitos na escola o fio do telefone se arrebentou e por isso fomos um pouco prejudicadas, mas conseguimos consertá-lo na hora para continuarmos.

(G) Conclua o Trabalho.


O grupo concluiu que o projeto do telefone de latinha é um projeto que depende muito dos testes e do trabalho em grupo. Gostamos do projeto porque já era um objeto que conhecíamos e pudemos entender a explicação física por trás dele, além da construção ser fácil e que pudemos perceber a evolução ao longo do tempo. 

quarta-feira, 28 de maio de 2014

Telefone de latinha

Nesse trimestre a competição a ser realizada será do telefone de latinha. Neste trabalho iremos competir qual grupo passa o maior número de palavras ou uma frase inteira correta para a pessoa do outro lado da linha.

Sistema Trifásico




O Brasil é um dos expoentes mundiais neste tipo de tecnologia aplicada ao “linhão” de C de ITAIPU, que pertence à concessionária FURNAS - Centrais Elétricas S.A., o qual tem seu ponto de inicio na Subestação de FOZ DO IGUAÇU, onde a energia excedente do Paraguai, em CA senoidal de 50Hz é retificada, sendo então transmitida em C.C., de 600 KV, percorrendo centenas de quilômetros, até chegar na subestação de IBIUNA-SP, onde é reconvertida para C.A. trifásica. O sistema de reconversão é composto de 24 válvulas conversoras com 15 metros de altura e 384 tiristores de alta potência cada uma e mais um total de 600 Km de fibras ópticas para conduzir os sinais de disparo dos tiristores. Após a reconversão, a energia é injetada no Sistema Sudoeste. As válvulas conversoras são bidirecionais, ou seja, podem tanto receber C e liberar C.A. como receber CA e liberar C.
Até bem pouco tempo, para que tivéssemos uma rede de energia elétrica em sistema trifásico ela deveria ser obtida a partir da geração, ou seja, era necessário que tivéssemos um gerador trifásico. Com os recentes avanços no campo dos componentes de chaveamento para eletrônica de potência tornou-se possível a conversão de potentes linhas de transmissão em corrente contínua de elevadas tensões para corrente alternada trifásica.




Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAdwgAA/sistema-trifasico

sexta-feira, 25 de abril de 2014

Inicio Projeto Robô Gladiador

Nessa sexta-feira, nós do grupo 8 do 3º A nos reunimos para analisarmos o projeto do robô gladiador segundo os arquivos postados no blog do professor Maurício para termos uma ideia inicial do projeto e decidirmos sobre a sua construção.



Foto: Blog do professor Maurício Ruv Lemes



terça-feira, 22 de abril de 2014

Projeto Andar de Novo - Dr. Miguel Nicolelis


Miguel Angelo Laporta Nicolelis é um médico e cientista brasileiro. É filho da escritora Giselda Laporta Nicolelis. Foi considerado um dos 20 maiores cientistas do mundo no começo da década passada, segundo a revista "Scientific American".1 Foi considerado pela Revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009.2 Nicolelis é o primeiro cientista a receber da instituição americana no mesmo ano o Pioneer e o Transformative R01 e o primeiro brasileiro a ter um artigo publicado na capa da revista Science.

Miguel Nicolelis é responsável pelos testes no exoesqueleto que pretende fazer um paraplégico dar o pontapé inicial da Copa.
Cerca de cem cientistas americanos, europeus e brasileiros trabalham no Andar de novo (The Walk Again Project) uma parceria entre a Universidade Duke e instituições de Lausanne (na Suíça), Berlim e Munique (ambas na Alemanha), Natal e São Paulo.

O exoesqueleto é um aparelho que envolve os membros paralisados – no caso de um paraplégico, as pernas. Ele pode ser conectado diretamente ao cérebro do paciente, que então controlaria o equipamento como se fosse parte de seu próprio corpo. Dessa forma, seria perfeitamente possível que um paraplégico chutasse uma bola.

Laboratório Online de Miguel Nicolelis:
http://www.nicolelislab.net/


Referências:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Nicolelis

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/03/paciente-controla-exoesqueleto-que-dara-chute-inicial-da-copa-veja-video.html

https://www.google.com.br/search?q=miguel+nicolelis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1ONWU4TOLK-vsQSdsICQAw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1360&bih=643#q=miguel+nicolelis+andar+de+novo&tbm=isch&imgdii=_

segunda-feira, 14 de abril de 2014

Robótica

      A robótica é a ciência que estuda a montagem e a programação de robôs. Os robôs podem ser caracterizados como dispositivos autônomos reprogramáveis controlados por um programa de computador. É necessário conhecimento em diversas áreas para a construção de um robô, como eletrônica  e mecânica.
       O termo robótica foi usado pela primeira vez pelo cientista e escritor Isaac Asimov, que também criou as três leis da robótica, acrescentando posteriormente a lei zero, são elas:

1ª lei: um robô não pode fazer mal a um ser humano e nem permitir que algum mal lhe aconteça.

2ª lei: um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, exceto quando estas contrariarem a primeira lei.

3ª lei: um robô deve proteger a sua integridade física, desde que com isto não contrarie as duas primeiras leis.


Lei zero: Um robô não pode fazer mal à humanidade e nem permitir que ela sofra algum mal. Desse modo, o bem da humanidade é primordial ao dos indivíduos. 

                                                                     Isaac Asimov

       Na civilização grega, os primeiros modelos de robôs que encontramos eram figuras com aparência humana e animal, que usavam sistemas de pesos e bombas pneumáticas. Porém não tinham nenhum uso comercial ou prático.
       
      Cientistas árabes acrescentaram um importante e novo conceito à ideia tradicional de robôs, concentrando as suas pesquisas no objetivo de atribuir funções aos robôs que fossem ao encontro das necessidades humanas. Isso marcou o inicio de uma nova era
       
        Leonardo Da Vinci ajudou no desenvolvimento da robótica através de seus estudos da anatomia humana, o que proporcionou a criação de robôs que mexiam as articulações.
       
       Nikola Tesla, também conhecido como o pai da Robótica, inovou em uma exibição elétrica no Madison Square Garden em 1898, onde usou ondas de rádio para guiar um robô em uma pequena piscina. As ondas de rádio eram desconhecidas até esse momento.  Ele estudou, segundo ele “maquinas dotadas de inteligência própria, que num futuro, irão agir de acordo com a própria razão e sem interferência do exterior”.



        A palavra inglesa “robot” veio de uma peça do escritor Karel Kapek, a R.U.R.  que é a sigla de "Rossum´s Universal Robots" , onde cada uma das personagens é desumanizada pela máquina da idade.
        
        Na atualidade, um dos robôs mais conhecidos e de maior importância, é o Curiosity, criado pela NASA para a missão Mars Science Laboratory que é parte do Programa de Exploração de Marte. O robô tem a função de descobrir se no planeta já houve condições de existir alguma forma de vida, para isso, ele contém as mais avançadas tecnologias já enviadas para Marte, capazes de estudar o solo, as rochas e a geologia do planeta. 

                                                                          Curiosity

Referências:




quarta-feira, 26 de março de 2014

Bluetooth

Bluetooth é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia que permite a transmissão de dados entre dispositivos, desde que um esteja próximo do outro. Uma combinação de hardware e software é utilizada para permitir que este procedimento ocorra entre os mais variados tipos de aparelhos. A transmissão de dados é feita por meio de radiofrequência, permitindo que um dispositivo detecte o outro independente de suas posições, sendo necessário apenas que ambos estejam dentro do limite de proximidade (a princípio, quanto mais perto um do outro, melhor).
A história do Bluetooth começa em meados de 1994. Na época, a companhia Ericsson passou a estudar a viabilidade de desenvolver uma tecnologia que permitisse a comunicação entre telefones celulares e acessórios utilizando sinais de rádio de baixo custo, em vez dos tradicionais cabos. O estudo foi feito com base em um projeto que investigava o uso de mecanismos de comunicação em redes de telefones celulares, que resultou em um sistema de rádio de curto alcance que recebeu o nome MC-Link. Com a evolução do projeto, a Ericsson percebeu que o MC-Link poderia ser bem sucedido, já que o seu principal atrativo era a implementação relativamente fácil e barata.
Em 1997, o projeto começou a despertar o interesse de outras empresas que, logo, passaram a fornecer apoio. Por conta disso, em 1998, foi criado o consórcio Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group), formado pelas companhias Ericsson, Intel, IBM, Toshiba e Nokia (dezenas de outras companhias aderiram ao consórcio com o passar do tempo).

A partir daí, o Bluetooth começou a virar realidade, inclusive pela adoção deste nome. A denominação Bluetooth é uma homenagem a um rei dinamarquês chamado Harald Blåtand, mais conhecido como Harald Bluetooth (Haroldo Dente-Azul). Um de seus grandes feitos foi a unificação da Dinamarca e da Noruega, e é em alusão a este fato que o nome Bluetooth foi escolhido, como que para dizer que a tecnologia proporciona a unificação de variados dispositivos. Não por acaso, o logotipo da tecnologia Bluetooth consiste na junção de dois símbolos nórdicos que correspondem às iniciais do monarca.

Acesso em: http://www.infowester.com/bluetooth.php

terça-feira, 18 de março de 2014

Lua Vermelha ou Lua Sangrenta

Um eclipse lunar é um fenômeno celeste que ocorre quando a Lua penetra, totalmente ou parcialmente, no cone de sombra projetado pela Terra, em geral, sendo visível a olho nu . Isto ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio destes outros dois corpos. É como se fosse um eclipse solar porém a Terra encobre a lua nesse caso

Dos fatos mais intrigantes que irão fazer com que as Luas tenham essa cor, estão fatos envolvendo a bíblia sagrada, mais precisamente no livro de apocalipse, onde existe o seguinte versículo: "12º E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra; e o sol tornou-se negro, e a lua tornou-se como sangue."
As datas que marcam esses eventos, são as mais intrigantes, pois o dia em que elas irão ocorrer segundo a própria Nasa, são datas que marcam feriados Judeus.
A primeira data é dia 15 de Abril deste ano, data que todos nós conhecemos como a querida e amada páscoa, onde todas as pessoas apenas se importam com o coelhinho e os ovinhos de chocolate, não é? Pois bem, essa data marca a primeira Lua sangrenta.
A segunda data é dia 8 de outubro deste ano também, marcando a Festa dos tabernáculos, que nós não conhecemos, mas também se trata de um feriado Judeu.
Após essas datas, no dia 20 de março de 2015, teremos um Eclipse Solar total, que incrivelmente também é constatado no versículo postado anteriormente.
A terceira data é dia 4 de abril de 2015 que marca outra páscoa.

A quarta data é dia 28 de setembro de 2015, Festa dos tabernáculos, novamente.

O vídeo abaixo explica porque a lua fica vermelha, fala um pouco do eclipse lunar total que aconteceu dia 10 de Dezembro de 2011

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SKtNgD45OB4

Fontes de pesquisa:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eclipse_lunar
http://fatosdesconhecidos.com.br/post/estao-preparados-para-as-luas-sangrentas/1639
http://evoluindo-sempre.blogspot.com.br/2011/12/lua-vermelha-eclipse-total-em-10-de.html

terça-feira, 25 de fevereiro de 2014

Como funcionam os ímãs


O ferro, o níquel e o cobalto são materiais ferromagnéticos, que na presença de um campo magnético eles se imantam fortemente, fazendo com que o campo magnético resultante seja bem maior que o inicial.
Se um pedaço de ferro é colocado bem próximo de um ímã. O campo magnético produzido pelo ímã imanta o ferro de forma que os seus ímãs elementares se alinham no sentido do campo então o ferro se transforma em um ímã, ocorrendo a atração entre ferro e ímã.

Um ímã é definido com um objeto capaz de provocar um campo magnético à sua volta e pode ser natural ou artificial.

Um ímã natural é feito de minerais com substâncias magnéticas, como por exemplo, a magnetita. E um ímã artificial é feito de um material sem propriedades magnéticas, mas que pode adquirir permanente ou instantaneamente características de um ímã natural.

Os ímãs artificiais também são subdivididos em: permanentes, temporais ou eletroímãs.

·         Um ímã permanente é feito de material capaz de manter as propriedades magnéticas mesmo após cessar o processo de imantação, estes materiais são chamados ferromagnéticos.

·         Um ímã temporal tem propriedades magnéticas apenas enquanto se encontra sob ação de outro campo magnético, os materiais que possibilitam este tipo de processo são chamados paramagnéticos.

·         Um eletroímã é um dispositivo composto de um condutor por onde circula corrente elétrica e um núcleo,
normalmente de ferro. Suas características dependem da passagem de corrente pelo condutor; ao cessar a passagem de corrente cessa também a existência do campo magnético.

aACESSADO DIA 24/02 - 17:28: http://www.mundoeducacao.com/fisica/por-que-ima-atrai-ferro.htm