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




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

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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.

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Expressão matemática para a Força de Lorentz:

F = q.E + q . (v x B)

F = q. (E + v x B)

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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 )

Q int :  quantidade de Carga Elétrica

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)

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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 

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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   

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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              

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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


 

 

 

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.