Sociais Aplicadas
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208.012 Trabalhos sobre Sociais Aplicadas. Documentos 94.291 - 94.320
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Fisica Campo elétrico
Etapa 1 Passo 1 (Aluno) Sites pesquisados: Atmosferas explosivas de pós: Todo cuidado é pouco. Disponível em: <https://docs.google.com/file/d/0Bx50NPmVz1UwU0d0cU13dFlsVlE/edit>. Acesso em: 20 abr. 2012. http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9trico#Lei_de_Gauss_no_Campo. Passo 2 (Equipe) Supor que o pó (produto) de sua empresa esteja carregado negativamente e passando por um cano cilíndrico de plástico de raio R= 5,0 cm e que as cargas associadas ao pó estejam distribuídas uniformemente com uma densidade volumétrica r . O campo elétrico E aponta para o eixo
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.137 Palavras / 5 PáginasData: 29/5/2014 -
Fisica campo magnético e vetor de indução magnética
1 - Objetivo: O objetivo desse experimento é identificar e descrever o campo magnético e o vetor de indução magnética, concluir que a variação do fluxo de indução magnética pode induzir uma corrente elétrica em um condutor e concluir que uma corrente elétrica é capaz de produzir efeitos magnéticos. 2 - Lista de materiais: Parte 1: - Um multiteste regulado para ohmímetro; - Um diodo (ou painel para associação de resistores). 3 -
Avaliação:Tamanho do trabalho: 383 Palavras / 2 PáginasData: 14/11/2014 -
FIsica Cargas elétricas
Caros alunos; A lista foi feita em cima da bibliografia padrão , Física III ( Halliday , Resnick, Walker ) na sua 8 edição. Cap 21 - Cargas Elétricas Problemas : Lei de Coulomb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 11. Problemas : A carga é quantizada 24, 25, 27 e 28. Cap 22 - Campo Elétrico Problema : Linhas de Campo Elétrico 1 Problemas : Campo elétrico produzido por uma carga pontual.
Avaliação:Tamanho do trabalho: 10.644 Palavras / 43 PáginasData: 3/4/2014 -
Fisica circuito elétrico
4.3 Na primeira experiência é montado um circuito elétrico, havendo nesse circuito uma bandeja com água pura contendo duas placas de metal em sentidos opostos, com quatro pilhas ligadas em série conectadas por dois cabos de cobre nas placas de metais e em uma lâmpada. 4.4 Na segunda experiência utilizamos um circuito elétrico parecido com o primeiro com exceção das placas de metais e a bandeja, utilizamos os cabos para testar a condutividade de materiais
Avaliação:Tamanho do trabalho: 212 Palavras / 1 PáginasData: 28/8/2014 -
FÍSICA codificação de cores de resistores
1- Objetivo: •Conhecer o código de cores para resistores; •Conhecer e utilizar multímetro digital na medição de resistência elétrica; •Conhecer e utilizar multímetro digital na medição de tensão elétrica; •Conhecer e utilizar multímetro digital na medição de corrente elétrica; •Calcular e verificar os erros presentes em uma medição 1-1 Objetivo Específico Tem como objetivo descrever métodos para a medição de resistência em resistores, como: Código de cores, Multímetro como Ohmímetro e Ponte de Wheatstone. 2-
Avaliação:Tamanho do trabalho: 436 Palavras / 2 PáginasData: 14/9/2014 -
Fisica conversão máxima
TAGUATINGUA-DF 2013 ETAPA 1 PASSO 1 Realizar a conversão da altura máxima 300 km (apogeu) baseado nas informações acima para a unidade pés (Consultar uma tabela para fazer essa conversão). 1 pé=30,48 cm 1 km= 〖10〗^5 30×〖10〗^5 - X pés 30,48 cm - 1 pé X pés ×30,48 cm=1 pé ×30×〖10〗^5 cm X pés= (30×〖10〗^5 cm×pés)/(30,48 cm) X pés=98425,19685 pés=▭(9,842×〖10〗^4 pés) PASSO 2 Considerar as informações do projeto amerissagem na água (pouso). Será a 100
Avaliação:Tamanho do trabalho: 947 Palavras / 4 PáginasData: 6/5/2014 -
Física da APEC
Física ATPS ETAPA 1 Passo 01 Realize a conversão da altura máxima 300 km (apogeu) para a unidade pés . 300 km = 300.000 / 0,3048 = 984.251,96 pés. Passo 02 Segundo informações do projeto amerissagem na água (pouso). Será a 100 km da cidade de Parnaíba. Faça a conversão da distância para milhas náuticas. 100 km = 100.000 x 0,539957 = 53,9957 milhas. Passo 03 Faça uma leitura do texto apresentado em: http:// WWW.defesabr.com/tecno/tecno_SARA.htm
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.634 Palavras / 7 PáginasData: 5/10/2014 -
Fisíca Das Particulas
ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS Engenharia Elétrica 4 a Série Física III A atividade prática supervisionada (ATPS) é um procedimento metodológico de ensino-aprendizagem desenvolvido por meio de um conjunto de etapas programadas e supervisionadas e que tem por objetivos: Favorecer a aprendizagem. Estimular a corresponsabilidade do aluno pelo aprendizado eficiente e eficaz. Promover o estudo, a convivência e o trabalho em grupo. Desenvolver os estudos independentes, sistemáticos e o autoaprendizado. Oferecer diferentes
Avaliação:Tamanho do trabalho: 2.234 Palavras / 9 PáginasData: 14/11/2013 -
Fisica De energia
Em física, trabalho (normalmente representado por W, do inglês work, ou pela letra grega \tau) é uma medida da energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. O trabalho de uma força F aplicada ao longo de um caminho C pode ser calculado de forma geral através da seguinte integral de linha: \operatorname{W} _{c} = \int_{c} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} onde: F é o vector força r é o vector deslocamento. O trabalho
Avaliação:Tamanho do trabalho: 2.265 Palavras / 10 PáginasData: 24/11/2013 -
Fisica Dinamica
Lista 6 (trabalho e energia)- Física Geral I – Prof. Aleksei Um bloco de massa 10 kg deve ser elevado da base ao topo de um declive com 5 m de comprimento e altura de 3 m, em relação ao solo, no topo. Supondo que as superfícies sejam lisas, que trabalho deve ser realizado por uma força paralela ao plano, que empurre o bloco com velocidade constante. Um garoto puxa um trenó de 5 kg
Avaliação:Tamanho do trabalho: 398 Palavras / 2 PáginasData: 7/12/2013 -
Fisica Dinamica
1. (UEL-PR) A função horária da posição de um móvel que se desloca sobre o eixo do x é, no Sistema Internacional de Unidade, x = -10 + 4t + t2. A função horária da velocidade para o referido movimento é: a) v = 4 + 2t. b) v = 4 + t. c) v = 4 + 0,5t. d) v = -10 + 4t. e) v = -10 + 2 t. 2. (Mackenzie-SP) Tássia,
Avaliação:Tamanho do trabalho: 526 Palavras / 3 PáginasData: 26/3/2014 -
Física e fisiologia (física)
Corporeidade e Fisiologia(Fisico) Corporeidade é a maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como instrumento relacional com o mundo. Corporeidade é animada pela alma humana isso dá transcendência pelo nosso corpo; é uma qualificação do corpo; se realiza no corpo. A corporeidade guarda três dimensões que mantêm uma relação indissociável e complexa: A)Fisiológicos (físico), B)Psicológicos (emocional afetiva) C)Espirituais (mental-espiritual sendo o universo físico, o universo da vida e o universo antropossocial). A
Avaliação:Tamanho do trabalho: 235 Palavras / 1 PáginasData: 14/5/2014 -
FÍSICA E REALIDADE
Em “Filadélfia”, filme dirigido por Jonathan Demme, o mesmo de “O Silêncio dos Inocentes”, o tema “preconceito” é focalizado sob vários ângulos, mas, a trama central gira em torno da discriminação que cerca um paciente, Andrew Beckett, interpretado por Tom Hanks, portador do vírus HIV, protagonista da história, no papel de um promissor advogado de um conceituado e tradicional escritório e que é demitido tão logo seus patrões descobrem que está com AIDS. Eles, os
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.207 Palavras / 5 PáginasData: 13/4/2014 -
Fisica E Suas Temperaturas
Temperatura e escalas de temperatura É uma medida estatística do nível de agitação entre moléculas, relacionado com o deslocamento da energia cinética de um átomo ou molécula. Fisicamente, o “quente” pode ser definido como um corpo que tem suas moléculas agitadas, com alta energia cinética e o frio é exatamente ao contrário, um corpo com baixa energia cinética, pouca agitação entre as moléculas. Quando temos dois corpos com temperaturas iguais, dizemos que está em equilíbrio térmico.
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.056 Palavras / 5 PáginasData: 9/11/2014 -
Física Electricidade
A fibra ótica utiliza sinais de luz codificados para transmitir os dados, necessitando de um conversor de sinais elétricos para sinais óticos, um transmissor, um receptor e um conversor de sinais óticos para sinais elétricos. A atenuação das transmissões não depende da frequência utilizada, portanto a taxa de transmissão é muito mais alta. É totalmente imune a interferências eletromagnéticas, não precisa de aterramento e mantém os pontos que liga eletricamente isolados um do outro.
Avaliação:Tamanho do trabalho: 220 Palavras / 1 PáginasData: 19/8/2014 -
Fisica Eletrização
Trilho de ar AZEHED HYPERLINK l _Toc387863102 Dados coletados atravs do cronmetro azeheb e do controle de fluxo de ar azeheb PAGEREF _Toc387863102 h 14 HYPERLINK l _Toc387863103 ANEXOS PAGEREF _Toc387863103 h 16 rESUMO Tendo em vista a utilizao do trilho de ar Azeheb para realizao de experimentos de fsica no laboratrio da... 3156 Palavras13 Páginas Experimento mcu Uniforme. Introdução Teórica: Montagem Experimental: Para realizar este experimento você utilizará uma “plataforma rotatória” da Pasco ou
Avaliação:Tamanho do trabalho: 351 Palavras / 2 PáginasData: 6/3/2015 -
Fisica Eletromagnetismo
1) Carga elétrica pode ser definida como uma característica intrínseca de algumas partículas, o que é uma definição muito simples para o seu significado, pois não se consegue dizer exatamente o que é a carga elétrica, apenas pode-se descrever seu comportamento e suas propriedades. As principais propriedades da Carga elétrica são: 1 – Existem dois tipos de carga, a positiva (+) e a negativa (-), onde duas cargas positivas se repelem e duas cargas negativas
Avaliação:Tamanho do trabalho: 450 Palavras / 2 PáginasData: 8/5/2014 -
Física Elétron
Um elétron possui uma aceleração constante de 3, 2m/s2. Em um certo instante, a velocidade do elétron é +9, 6m/s. Qual é a velocidade (a) 2,5 s antes e (b) 2,5 s depois do instante considerado? AutoCAD é o programa de desenho mais utilizado no mundo inteiro. CAD significa Computer Aided Design (desenho auxiliado por computador) e sua aplicação se estende a muitas áreas técnicas como arquitetura, mecânica, eletrônica, animação, indústria têxtil; enfim a todas
Avaliação:Tamanho do trabalho: 2.087 Palavras / 9 PáginasData: 16/3/2014 -
FÍSICA EM UM PLANO
E. E. “CULTO À CIÊNCIA” Aline Colombo Felipe Eiji Fujimura Fernanda Cristine Ribeiro Cabral Matheus Henrique Dantas FÍSICA NO AVIÃO CAMPINAS 2012 E. E. “CULTO À CIÊNCIA” Aline Colombo nº 01 Felipe Eiji Fujimura nº 10 Fernanda Cristine Ribeiro Cabral nº 11 Matheus Henrique Dantas nº 24 3º E FÍSICA NO AVIÃO Trabalho apresentado à E. E. “Culto à Ciência” como pré-requisito para a obtenção de Conceito, em Física, para a Conclusão do Ensino Médio,
Avaliação:Tamanho do trabalho: 5.626 Palavras / 23 PáginasData: 20/10/2014 -
Física Energia
No experimento realizado a seguir, uma mola ideal, de constante elástica K, é comprimida por um operador, lançando um bloco de massa m sobre uma mesa horizontal perfeitamente polida. v Situação 2 Situação 1 x Na situação 1, a mola está comprimida de um comprimento x e o bloco está em repouso. Na situação 2, a mola está sem deformação e o bloco encontra-se em movimento, com velocidade de intensidade v. Desprezando a infl uência
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.609 Palavras / 7 PáginasData: 15/12/2013 -
Fisica Equação de Gauss para o módulo de campo elétrico
Passo 2 (Equipe) Supor que o pó (produto) de sua empresa esteja carregado negativamente e passando por um cano cilíndrico de plástico de raio R= 5,0 cm e que as cargas associadas ao pó estejam distribuídas uniformemente com uma densidade volumétrica r . O campo elétrico E aponta para o eixo do cilindro ou para longe do eixo? Justificar. Elas apontam para longe do eixo. Pois a carga negativa é a que tem tendência a
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.039 Palavras / 5 PáginasData: 23/11/2013 -
Fisica Equilibrio
Introdução: Força é qualquer interação entre um conjunto de corpos capaz de provocar deformação e/ou modificação no estado de repouso ou movimentação de um corpo ou sistema de corpos. A intensidade das forças é definida em termos da aceleração fornecida ao quilograma-padrão, e são consideradas como grandezas vetoriais de forma que sobre elas operamos de acordo com as regras da álgebra vetorial, a força resultante em um corpo é a soma vetorial de todas as
Avaliação:Tamanho do trabalho: 427 Palavras / 2 PáginasData: 18/9/2014 -
Física Experimental
Laboratorio 4 - P^endulo de Pohl Objetivos Estimar o perodo da oscilac~ao do P^endulo Determinar a constante de amortecimento e o seu erro. Introduc~ao Em osciladores reais, sempre existe amortecimento das oscilac~oes e portanto dissipac~ao de energia. Assim, no caso de um p^endulo, as oscilac~oes se amortecem devido a resist^encia do ar (alem do atrito no suporte). As vibrac~oes de um diapas~ao produzem um som audvel porque s~ao comunicadas ao ar, gerando ondas
Avaliação:Tamanho do trabalho: 201 Palavras / 1 PáginasData: 20/7/2013 -
Fisica Experimental
ASSUNTOS: TRABALHO E ENERGIA 01- Para empurrar uma caixa de 52 kg sobre um piso sem atrito, um operário aplica uma força de 190 N, dirigida 22° acima da horizontal. Se a caixa se desloca 3,3 m, qual é o trabalho executado sobre a caixa: (a)pelo operário; (b)pela força peso da caixa; (c)pela força normal exercida pelo piso sobre a caixa? Resp: a) WOp = 581,34 J , b) WPeso = 0 J , c)
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.062 Palavras / 5 PáginasData: 25/10/2013 -
Fisica Experimental
Força Elástica 1- Objetivo: O objetivo deste experimento é determinar, experimentalmente, a constante elástica em um sistema massa-mola e, através disto resolver as questões propostas pelo professor no laboratório de física experimental. 2- Materiais: • Conjunto de mecânica Arete II; • Mola; • 4 Massas cilíndricas; • Régua; • Gancho de lastro; • Dinamômetro 3- Procedimentos da Experiência: 3.1 - Meça em milímetros o valor da posição ocupada (posição inicial Xo). 3.2 - Encaixando sucessivamente
Avaliação:Tamanho do trabalho: 252 Palavras / 2 PáginasData: 17/11/2013 -
FISICA EXPERIMENTAL
EXPERIÊNCIA 01 OBJETIVOS Comparação do equilíbrio: Peso de uma força em uma rampa inclinada, teoria prática e teórica. Através deste experimento, iremos conhecer com mais clareza sobre o comportamento de um corpo móvel sem velocidade inicial, diante de um plano inclinado. De acordo com o ângulo de inclinação do plano, poderemos analisara aceleração que o corpo adquirirá, descobriremos qual o ângulo adequado para que os corpos possam entrar em movimento, como também estudaremos a importância
Avaliação:Tamanho do trabalho: 791 Palavras / 4 PáginasData: 25/3/2014 -
Fisica Experimental
Nome da experiência: Descarga em Gases sob Pressão Atmosférica 1- Objetivos Entender o conceito de carga elétrica; Descrever e entender o fenômeno da geração de cargas elétricas em um gerador do tipo Van der Graaff; Entender o fenômeno da descarga elétrica e o mecanismo de transporte de cargas na atmosfera. Reconhecer a importância da pressão e da distância entre os eletrodos na capacidade de condução elétrica num gás. 2- Lista de
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.627 Palavras / 7 PáginasData: 1/4/2014 -
Física Experimental
FACULDADE PITÁGORAS / SÃO LUÍS CURSO DE ENGENHARIA CIVIL TURMA: B TURNO: NOTURNO PROFº. MS. SIDNEY CERQUEIRA DANILO ALBUQUERQUE DENIS LUIS JOSÉ RIBAMAR TRINDADE REGINALDO JUNIOR SANDY CUTRIM SAUL MELO THIAGO AMORIM SÁ EXPERIÊNCIA 1: O problema do encontro de dois móveis São Luís 2014 SUMÁRIO 1. OBJETIVO 2 2. RESUMO 2 3. INTRODUÇÃO TEÓRICA 2 4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 3 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 4 5.1. Função horária da posição da esfera e da bolha
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.076 Palavras / 5 PáginasData: 4/6/2014 -
Física Experimental
4. Procedimento Experimental 4.1 Usando a régua Nesse procedimento, utilizamos uma régua de fundo de escala de 30 cm, com precisão em mm, para medirmos as arestas do bloco disponibilizado para a prática. Medindo cada aresta do determinado bloco, é possível determinar a área de cada face, e também com essas medidas podemos calcular o volume do bloco, sempre levando em consideração, tanto para os valores das áreas, quanto dos volumes, a Teoria dos Erros.
Avaliação:Tamanho do trabalho: 478 Palavras / 2 PáginasData: 19/8/2014 -
Física Experimental
Tabela 1 Posição ocupada Espaço percorrido Intervalo de tempo Velocidade média X0= 0 m Δxa Δta Va=Δxa/Δta X1 = 0,4 m Δx1 =X1- X0 = 0,4 m Δt1 = 8,5 s V1= 0,47 m/s X2 = 0,3 m Δx2 =X2- X0 = 0,3 m Δt2 = 6,22 s V2= 0,48 m/s X3 = 0,2 m Δx3 =X3- X0 = 0,2 m Δt3 = 4,15 s V3= 0,48 m/s X4 = 0,1 m Δx4 =X4- X0
Avaliação:Tamanho do trabalho: 297 Palavras / 2 PáginasData: 19/8/2014