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terça-feira, 20 de março de 2012

MODELO DE RELATÓRIO

No final de cada aula prática, o aluno deverá fazer um relatório, explicitando o que foi feito, como foi feito e com qual objetivo.
Este é um modelo de relatório que será utilizado durante todo o ano.
Os relatórios serão manuscritos.

http://www.zshare.net/download/994795166b050c4a/

segunda-feira, 12 de março de 2012

Empresa transforma água do mar em água potável

Uma das grandes preocupações do homem é que um dia a água potável acabe. Mas uma empresa de Bertioga (SP), a Aquamais, tem uma solução para o problema: transformar a água do mar em água potável.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,5 bilhão de pessoas no mundo já sofrem com a falta de água. Se o consumo continuar no ritmo atual em menos de 20 anos o problema poderá atingir 3 bilhões de pessoas. Por isso, o esforço para encontrar outras formas de obter água potável se faz necessário.

O processo de dessalinização não é novidade. No Oriente Médio, onde a água doce é escassa, o método vem sendo usado há décadas. A diferença é que o Brasil não só transformou água do mar em água potável como também inovou o processo, engarrafando e comercializando o produto.

A captação da água é feita em alto mar. Quanto mais o barco se afasta da costa, mais limpa a água é, facilitando o processo de purificação. Depois da coleta, o sal é separado da água através da técnica de osmose reversa. O produto final contém cerca de 60 minerais, muito mais que os 12 encontrados na água comum.

Hoje, o maior destino das garrafas de água Aquamais é os EUA. De cada 10 garrafas, 7 vão para lá. No Brasil, a empresa comercializa os seus produtos em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e em alguns estados do Sul. Em 2012, a ideia é expandir os negócios, levando a produção para o nordeste.

Ficou com vontade de experimentar? Então acesse o site da Aquamais e descubra as distribuidoras da sua cidade!

segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012

Sistema Internacional de Unidades (SI)

Sistema Internacional de Unidades (SI)

Em outubro de 1960, a maioria dos países concordou em adotar oficialmente o Sistema Internacional de Unidades (SI). Esse sistema é o resultado de um criterioso estudo coordenado pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas (www.bipm.fr), sediado em Sèvres, na França.
O SI define sete unidades básicas e, com base nelas, são definidas as outras unidades de medida, consideradas unidades derivadas.

As sete unidades básicas do SI
Grandeza
Unidade Símbolo Definição
Comprimento Metro m O metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1/299.792.458 de segundo.
Massa Quilograma kg O quilograma é a unidade de massa igual à do protótipo internacional armazenado no Bureau Internacional de Pesos e Medidas.
Tempo Segundo s O segundo é a duração de 9.192.631.770 períodos de radiação correspondentes à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133.
Corrente elétrica Ampere A O ampere é a corrente elétrica constante que, aplicada em dois condutores paralelos de comprimento infinito e seção circular desprezível colocados a uma distância de um metro no vácuo, produz uma força igual a 0,0000002 newton por metro de comprimento de condutor.
Temperatura Kelvin K O Kelvin, unidade termodinâmica de temperatura é a fração 1/273,16 da temperatura do ponto tríplice da água.
Quantidade de matéria Mol mol O mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém o mesmo número de entidades que o de átomos existentes em 0,012 kg de carbono 12. Quando o mol é utilizado, deve-se especificar a que entidade se faz referência. Por exemplo: átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons, etc..
Intensidade luminosa Candela cd A candela é a intensidade luminosa em dada direção de uma fonte que emite radiação monocromática de freqüência 540 X 1012 Hertz e tem uma intensidade radiante de 1/683 watt por estéreo radiano.

Unidades derivadas do SI
Grandeza derivadas do SI Unidade Símbolos Expressão em função de outras grandezas derivadas do SI Expressão em função de grandezas básicas do SI
Ângulo plano Radiano rd
m.m -1 =1
Ângulo sólido Estéreo radiano sr  
m . m 2 =1
Freqüência Hertz Hz
S -1
Força Newton N
m.kg.s -2
Pressão Pascal Pa
N/m 2
m -1 .kg.S -2
Energia Joule J N.m
m 2 .kg.S -2
Potência Watt W J/s
m 2 .kg.S -1
Carga elétrica Coulomb C S.A
Potencial elétrico Volt V W/A
m 2 . kg.S 3 .A -1
Capacitância Faraday F C/V
m -2 . kg -1 .s 4 A 2
Resistência elétrica Ohm V/A
m 2 . kgS -3 A -2
Condutância elétrica Siemens S A/V
m -2 . kg -1 S 3 A 2
Fluxo magnético Weber Wb V.s
m 2 . kg.S -2 .A -1
Densidade de fluxo magnético Tesla T
Wb/m 2
kg.S -2 A -1
Indutância Henry H Wb/A
m 2 . kg.S -2 .A -2
Temperatura Celsius Graus Celsius ºC K
Fluxo luminoso Lúmen lm cd.sr
m 2 . m -2 .cd=cd
Iluminância Lux lx
lm/m 2
m 2 m -4 cd=m -2 cd
Atividade radioativa Becquerel Bq
S -1
Radiação absorvida ou energia absorvida Gray Gy J/kg
m 2 . S -2

Prefixos

As unidades do SI podem ser associadas a prefixos para representar múltiplos e submúltiplos da unidade. Os prefixos oficiais são os seguintes:
Fator de multiplicação Fator de multiplicação em notação científica Prefixo Símbolo
1.000.000.000.000.000.000.000.000
10 24
yotta Y
1.000.000.000.000.000.000.000
10 21
zetta Z
1.000.000.000.000.000.000
10 18
exa E
1.000.000.000.000.000
10 15
peta P
1.000.000.000.000
10 12
tera T
1.000.000.000
10 9
giga G
1.000.000
10 6
mega M
1.000
10 3
quilo k
100
10 2
hecto h
10
10 1
deca da
0,1
10 -1
deci d
0,01
10 -2
centi c
0,001
10 -3
mili m
0,000001
10 -6
micro µ
0,000000001
10 -9
nano n
0,000000000001
10 -12
pico p
0,000000000000001
10 -15
femto f
0,000000000000000001
10 -18
atto a
0,000000000000000000001
10 -21
zepto z
0,000000000000000000000001
10 -24
yocto y
Você pode encontrar mais informações sobre o Sistema Internacional no site oficial do Bureau Internacional de Pesos e Medidas (www.bipm.fr).

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