sexta-feira, 27 de maio de 2016
Morada Nova - seleção de futebol - década de 80
Em pé: Jeova, Perigoso, Zeze, Mozart, Buiu, Bel Eliezer, Lacor, Zilvan, Antônio Rodrigues Filho, Pedro Eugenio, Chico Maria. Agachados: Bosco, Gildo, Candido, Arnaldo, Chico do Valdemar, assis, evandro e Carlao.
domingo, 8 de maio de 2016
Engenharia e arquitetura: vocabulário específico para leigos
Água: superfícies (planos) popularmente conhecidas como “telhados” e utilizadas
para cobertura.
Alpendre: cobertura
meia-água, popularmente conhecido como telhado de “uma queda”.
Axonometria
oblíqua ou cavaleira:
raios são oblíquos ao quadro
Axonometria
ortogonal: raios são perpendiculares ao quadro;
Beiral: parte da cobertura que avança além
dos alinhamentos das paredes externas. Faz o papel das abas de um chapéu:
protege as paredes contra as águas da chuva. Geralmente tem largura em torno de
60cm à 1.00m.
Cortes:
vistas ortográficas seccionais obtidas por planos secantes e projetantes
verticais, normalmente paralelos a um determinado conjunto de paredes.
Cota:
todo
e qualquer valor de medida (normalmente expresso em metros) em plantas
arquitetônicas e alocado em cada linha demarcadora dos pontos limitadores de um
ambiente ou uma parede.
Desenho
arquitetônico: registro gráfico de desenhos técnicos
e mormatizados realizados por um desenhista/projetista e utilizados por um
leitor técnico/leigo.
Detalhes
são representações, em uma escala maior em relação aos cortes e às plantas
baixas, de partes ou elementos da edificação que por sua importância ou
complexidade necessitam de um desenho que os represente de forma mais completa.
Escala: definição dada em arquitetura para a
relação entre as medidas de um espaço ou edificação e a sua representação,
usualmente gráfica. Como não são representados em suas dimensões reais, são
representados em uma relação proporcional. É utilizada em desenhos
arquitetônicos e também empregada na realização de maquetes.
Escalas mais utilizadas em desenho arquitetônico:
a. Planta baixa.............. 1:50
b. Cortes........................ 1:50
c. Fachadas.................... 1:50
d. Situação..................... 1:200 / 1: 500
e. Localização................ 1:1000
/ 1:2000
f. Cobertura................... 1:100
Fachada
ou elevações são elementos gráficos do desenho
arquitetônico constituídos por vistas ortográficas principais (frontal,
posterior, lateral esquerda, lateral direita) ou eventualmente auxiliares da
edificação.
Longitudinal:
acompanhando a maior dimensão da edificação.
Perspectiva
cônica (ou central
de 300, 450 ou de 600): raios projetantes são
concorrentes e formam um cone.
Perspectiva
de visualização:
Perspectiva
paralelas (ou
axonomométricas): raios são
perpendiculares ao quadro.
Planta
baixa: corte seccional secante e horizontal de
visualização ortográfica e esquemática de uma estrutura realizado há 1,5 metro
do nível do chão na perspectiva de um observador imaginário que olha a
estrutura de cima para baixo sem telhado/cobertura.
Planta
de cobertura: apresenta os elementos da cobertura ou
a ela relacionados.
Planta
de localização e cobertura: é a união da planta de
localização e da planta de cobertura com informações sobre a cobertura e a
localização da edificação e, possivelmente, da área externa da obra.
Planta
de localização/locação: identifica o formato, as
dimensões e a localização da construção dentro do terreno.
Planta
de situação: identifica o formato, as dimensões e a
localização do lote.
Platibanda:
parede de alvenaria que pode ser construída ao redor do telhado
Transversal:
acompanhando a menor dimensão da edificação.
Referências
Prof. Me. Sinval
Xavier. http://www.ceap.br/material/MAT14032013210847.pdf
Projeto arquitetônico: http://aprumando.blogspot.com.br/2014/05/leitura-e-interpretacao-de-projetos.html
quinta-feira, 28 de abril de 2016
Física - quatro leis de Maxwell
Campos eletromagnéticos
envolvem
forças em movimento
Eletromagnetismo:
quatro equações de Maxwell (formas como o campo elétrico e o magnético são
gerados) e a força de Lorentz (formas de atuação dos campos sobre uma carga
elétrica).
Equações de Maxwell
são definidas como leis do eletromagnetismo e englobam resultados empíricos e
leis fenomenológicas.
A
eletrodinâmica clássica pode
identificar a evolução da posição, velocidade e valores iniciais e derivadas
dos campos elétrico e magnético no passado, presente e futuro.
A Mecânica
estuda o movimento de uma partícula carregada num campo eletromagnético.
Forças universais:
eletromagnética, gravitacional, nuclear e força fraca
................................................................
Expressão matemática
para a intensidade da força elétrica
F = q.E
Se
“q” é positivo, a força está na mesma direção do campo; se “q” é negativo, a
força está na direção oposta do campo.
Expressão matemática
para a intensidade da força magnética sobre uma carga em movimento.
F = q . (v . B) . (vetorialmente)
Fb = |q|
. v . B . senθ
Onde:
Fb é a força magnética
|q| é o módulo da carga elétrica
v é a velocidade da carga
B é o campo magnético
senθ (Lê-se “seno de theta”, oitava letra do alfabeto grego) é o seno do ângulo entre a direção da
velocidade da carga e a direção do campo magnético. Indica posição angular.
.............................................
Expressão matemática
para a Força de Lorentz:
F = q.E + q . (v x B)
F = q. (E + v
x B)
.......................
Lei de
(Charles
Augustin de) Coulomb
(1783) descreve a interação eletrostática (atração e repulsão) entre partículas
eletricamente carregadas, isto é, cargas elétricas.
F = K . Q1 . Q2
d2
Onde:
F =
força em Newton (N)
K
= constante eletrostática (9 X 109)
Q1 e
Q2 = cargas 1
e 2
d
= Distância em metros
Newton
(N) para força, Coulomb (C) para carga e Metros (m) para distância.
A
Lei de (Carl Friedrich) Gauss (elaborada
em 1835 e publicada após 1867) relaciona o fluxo de campo elétrico que passa
através de uma superfície fechada com a carga elétrica existente dentro do
volume limitado por esta superfície.
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LEI DE GAUSS
Proposta
originalmente pelo matemático alemão Carl Friedrich Gauss (1777-1855), é o
equivalente à lei de Coulomb em situações estáticas. Ela relaciona os campos
elétricos e suas fontes, as cargas elétricas, e pode ser aplicada mesmo para
campos elétricos variáveis com o tempo.
∮E ⃗ ∙ dA ⃗ = Q int
/ ϵ 0
Onde:
E ⃗ ∙ dA ⃗:
cálculo do Fluxo Elétrico (ϕ E )
ϵ 0
:
permissividade no vácuo (ϵ 0 ≅8,85×10 −12 F/m)
ϵ r = ϵ / ϵ 0 : permissividade
relativa (algo raro de ser cobrado)
-----------------------------------------------------------------------------------------
LEI DE GAUSS
PARA O MAGNETISMO
As
linhas de campo magnético são contínuas, ao contrário das linhas de força de um
campo elétrico que se originam em cargas elétricas positivas e terminam em
cargas elétricas negativas.
∮B ⃗ ∙dA ⃗ = 0
------------------------------------------------------------------------------------------
LEI DE
AMPERE
Estabelece que um campo magnético é
sempre produzido por uma corrente elétrica ou por um campo elétrico variável.
Essa segunda maneira de se obter um campo magnético foi prevista pelo próprio
Maxwell, com base na simetria de natureza: se um campo magnético variável induz
uma corrente elétrica, e consequentemente um campo elétrico, então um campo
elétrico variável deve induzir um campo magnético.
∮B ⃗ ∙dl ⃗ = μ 0
(i c + ϵ 0 dϕ E /
dt)
μ 0 : permeabilidade magnética no vácuo (
μ r = μ / μ 0 : permeabildiade relativa
ϕ E
: Fluxo Elétrico.
dϕ E / dt
: variação do Fluxo Elétrico em relação
ao tempo.
ϵ 0 dϕ E / dt: corrente de
deslocamento.
Observação:
- Relação entre permeabilidade magnética no vácuo e
permissividade magnética no vácuo: μ0 ∙ ϵ0 = 1 / c 2
“c” representa a velocidade da
luz no vácuo (aproximadamente 3∙10 8 m/s)
- Relação
entre permeabilidade magnética no vácuo e permissividade magnética fora do
vácuo: μ ∙ ϵ = 1 / v 2
------------------------------------------------------------------------------------------
LEI DE FARADAY
A
quarta das equações de Maxwell descreve as características do campo elétrico
originando um fluxo magnético variável. Os campos magnéticos originados são
variáveis no tempo, gerando assim campos elétricos do tipo rotacionais
∮E ⃗ ∙dl ⃗ = − d ϕ B / d t
..............................
Max
Planck (com suas pesquisas sobre Física quântica e a radiação de corpo negro em
1900) e Albert Einstein (com sua Teoria da Relatividade e o Efeito Fotoelétrico
em 1905) indicaram que as equações de Maxwell e seus cálculos matemáticos da
velocidade das ondas eletromagnéticas são o encerramento não da Física, mas da
Mecânica Clássica.
REFERÊNCIAS
- Theta:
Θ. https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%98
- KITOR, Glauber L. Força de Lorentz. http://www.infoescola.com/fisica/forca-de-lorentz/
- Electric field. http://physics.bu.edu/~duffy/PY106/Electricfield.html
- Lei
de Coulomb. http://noticiasnumclick.xpg.uol.com.br/resumo-sobre-lei-de-coulomb-para-estudo-formulas-exemplos-e-dicas
- Lei
de Gauss. https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Gauss
- Equações de Maxwell: https://www.respondeai.com.br/resumos/12/capitulos/1
- As equação de Maxwell. http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/as-equacoes-maxwell.htm
segunda-feira, 21 de março de 2016
Rojo (2009)
Enquanto agência social
e cultural de letramento, eticamente responsável para os sujeitos e os sentidos
desta contemporaneidade volátil em processo de reorganização das tensões ideológicas,
“um dos papéis importantes da escola [...] é o de estabelecer a relação, a
permeabilidade entre as culturas e letramentos locais/globais dos alunos e a
cultura valorizada que nela circula ou pode vir a circular” (ROJO, 2009, p. 52).
ROJO,
Roxane. Letramentos múltiplos, escola e
inclusão social. São Paulo. Parábola Editorial, 2009. 128 p.
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