Dedico este blog a todos que são meus alunos ou já foram, principalmente para aqueles que jamais esqueceram como foi ser um aluno da Sora Soraia.
Bem vindo a todos que por aqui passarem.
Super beijo e espero que gostem das postagens.
Georges Méliès é homenageado por doodle do Google, o primeiro com realidade virtual
O cineasta francês Georges Méliès (1861-1938), pioneiro no uso de efeitos especiais, foi homenageado pelo Google, com o primeiro doddle em realidade virtual do site.
A escolha desta quinta-feira (3) como data da homenagem é devido ao aniversário de lançamento de "À la conquête du pôle" ("A Conquista do Pólo"), filme lançado em 1912. A película foi apresentada por Méliès em 3 de maio de 1912. A filmografia do francês é repleta de temas de ficção científica com abordagens surreais e fantásticas mesmo para a época, e este tom também está presente no Doodle.
Georges Méliès, o lendário ilusionista e cineasta francês, pioneiro em diversas técnicas cinematográficas e consagrado como um dos principais representantes da sétima arte.
Além de uma simples homenagem, o Doodle é também o primeiro em realidade virtual feito pela Google. A animação foi produzida pelas equipes Google Spotlight em pareceria com a Google Arts & Culture e a Cinémathèque Française. Então, se você estiver equipado com qualquer headseat de VR, pode usufruir de uma experiência bastante imersiva. No PC ou no celular, basta movimentar a tela para os lados em 360° para acompanhar qualquer trecho das cenas animadas.
O vídeo tributo a Méliès pode ser visto com smartphones, cardboards, daydream e o aplicativo Google Spotlight Stories. O conteúdo também pode ser assistido por meio do YouTube, em uma versão 360°.
O museu virtual da Google, inclusive, conta com uma exposição dedicada a Méliès (disponível em português). O canal do Google Spotlight Stories no YouTube traz um making of com os bastidores da produção, enquanto o site oficial do Doodle revela uma série de detalhes bem interessantes sobre a obra de Méliès e como ela inspirou a animação feita pela gigante da web.
As informações do meio ambiente que são percebidas por nossos sentidos, como calor, luz e sons, recebem o nome de estímulos.
O ser humano possui cinco sentidos:
TATO
ÓRGÃO PRINCIPAL: Pele.
ESTÍMULOS: dor, calor, frio, pressão ou textura.
GUSTAÇÃO
ÓRGÃO PRINCIPAL: Língua.
ESTÍMULOS: Sensações de sabor: doce, salgado, azedo, amargo, umami.
Umami significa “sabor delicioso”, foi descrito no início do século vinte pelo pesquisador Kikunae Ikeda, da Universidade de Tókio, através da extração do caldo básico de algas marinhas desidratadas. Intimamente ligado à sensação gustativa que alimentos ricos em aminoácidos proporcionam, o umami tem o glutamato monossódico, sal sódico do ácido glutâmico, e outros compostos deste ácido, como um dos principais componentes responsáveis pela sensação que proporciona.
OLFATO
ÓRGÃO PRINCIPAL: Nariz.
ESTÍMULOS: Ar com moléculas aromáticas.
VISÃO
ÓRGÃO PRINCIPAL: Olhos.
ESTÍMULOS: Luminosidade.
AUDIÇÃO
ÓRGÃO PRINCIPAL: Ouvido.
ESTÍMULOS: Ondas sonoras.
Fonte
Livro Didático Ciências - 8° Ano - Projeto Araribá, Ed. Moderna.
Estudar a tabela peródica pode ser difícil, mas quando aprendemos sobre estes elementos e conhecemos suas utilidades, tudo fica mais fácil.
A tabela periódica tradicional ordena os elementos químicos por número atômico (número de prótons), configuração dos elétrons e propriedades químicas. Elementos que têm um comportamento químico semelhante ficam na mesma coluna.
A primeira versão da tabela periódica foi criada pelo químico e físico russo Dmitri Mendeleiev em 1869, e foi revolucionária ao prever as propriedades de elementos que ainda não tinham sido descobertos.
O primeiro elemento é o hidrogênio e o último é o de número 118, o ununóctio, que recentemente passou a ser chamado de oganessono, em homenagem ao físico nuclear russo Yuri Oganessian.
A União Internacional de Química Pura e Aplicada (Iupac, na sigla em inglês) validou os elementos s
intetizados mais recentemente em dezembro do ano passado.
A tabela periódica que mostra pelo menos uma utilidade para cada elemento foi ideia do desenhista americano Keith Enevoldsen, de Seattle. "Fiz a tabela que eu gostaria de ter quando era criança", disse Enevoldsen à uma entrevista ao site da BBC (http://www.bbc.com/portuguese/geral-38075588).
"Nasci em 1956. Quando era criança, gostava das tabelas periódicas com figuras, mas elas nunca tinham boas imagens de todos os elementos", conta o desenhista.
Ele também foi inspirado por um escritor e bioquímico americano nascido na Rússia: Isaac Asimov, considerado um dos mestres da ficção científica.
"Também li um livro de Isaac Asimov, chamado Building Blocks of the Universe (algo como "Blocos de construção do Universo", em tradução livre), que tinha relatos maravilhosos sobre a história e os usos dos elementos. Gostava de saber, por exemplo, que os químicos que mexiam com telúrio acabavam com mau hálito e boca seca."
Foi assim que Enevoldsen resolveu criar o que sempre sonhara desde os tempos da escola: uma tabela periódica com imagens divertidas e importantes dos elementos químicos listados até o número 98.
"Queria que toda a tabela fosse colorida, com um desenho limpo, que não fosse cheia dos números dos pesos atômicos que, para as crianças, não servem para muita coisa."
Neste site você acessa a tabela interativa onde cada quadradinho se revela para maiores informações.
http://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm Aqui está a tabela periódica com algumas aplicações dos elementos químicos. Observe bem e surpreenda-se.
MAIS INFORMAÇÕES EM:
https://www.tabelaperiodica.org/
DENSIDADE é uma característica especifica da matéria, com esta informação podemos identificar o material que se estuda.
Densidade é a massa por unidade de volume de uma substância. O cálculo da densidade é feito pela divisão da massa do objeto por seu volume.
A densidade existe para determinar a quantidade de matéria que está presente em uma determinada unidade de volume. O que você entenderia se te dissessem que o chumbo
possui maior densidade do que o alumínio? A explicação é que, num dado volume de chumbo há mais matéria que em uma mesma quantidade de alumínio.
Podemos caracterizar uma substância através de sua densidade. A densidade dos sólidos e líquidos é expressa em gramas por centímetro cúbico (g/cm3). Vejamos a densidade de alguns compostos:
Água .......................................0,997 g/cm3
Após estudar sobre a densidade, resolva os exercícios abaixo para uma maior compreensão.
1)
Quando colocamos óleo em uma vasilha com água, ele flutua; mas, quando
colocamos mercúrio em uma vasilha com água, ele afunda. Isso ocorre devido a
uma serie de fatores, entre os quais está a densidade dos corpos. A densidade
de um corpo é indicada por um número, obtido por uma fórmula: em que m: massa (em g), V: volume (em cm³) e a densidade (d) é dada em g/cm³ (grama por centímetro cúbico).
Use a fórmula e calcule a densidade:
a) da água sabendo que 200 cm³ de água pesam 200 g.
b) do óleo sabendo que 200 cm³ de óleo pesam 184 g.
c) do mercúrio sabendo que 200 cm³ de
mercúrio pesam 2,72 kg.
2) Usando uma balança e uma vasilha graduada,
Maurício verificou que 60 g
de álcool ocuparam um volume de 75 cm³. Qual a densidade do álcool?
3) Responda as questões a seguir utilizando a
fórmula da densidade dos corpos.
a) Qual é a densidade da água do mar sabendo
que um volume de 1.000 cm³ tem massa de 1.030 g?
b) Sabendo que a densidade do ouro é de 19,3
g/cm³, qual é a massa de um pedaço de ouro que ocupa 125 cm³?
c) Sabendo que a densidade da platina é de
21,4 g/cm³, qual é o volume de um pedaço de platina cuja massa é de 2.675 g?
d) Qual é a densidade do ar sabendo que um
volume de 1.000 cm³ de ar tem massa de 1,3 g?
Contagem regressiva para lançamento da tripulação à estação espacial
HOJE - 21/03/2078
Pessoal, é hoje o lançamento da nave espacial Soyuz MS-08, que irá levar astronautas à Estação Espacial!!!
São dois astronautas americanos, Drew Feustel e Ricky Arnolde, e um cosmonauta russo, Oleg Artemyev, que já estão fazendo os preparativos finais para sua jornada à Estação Espacial Internacional. O lançamento será no Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, às 13h44 (horário de Cazaquistão).
Cobertura ao vivo vai ao ar na Televisão da NASA e no site da agência: www.nasa.gov/live
Os três se juntarão à Expedição 55 comandada por Anton Shkaplerov da Roscosmos (Russia), Scott Tingle da NASA e Norishige Kanai da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA), para prosseguir os trabalhos sobre centenas de experimentos em biologia, biotecnologia, ciências físicas e ciências da Terra.
Cronograma de lançamento da tripulação:
10:39:25 am 3:05 Primeiro e segundo estágio de abastecimento de oxigênio completo 10:44:25 am 3:00 Tripulação entra no onibus que os levará à plataforma de lançamento 10:49:25 am 2:55 A tripulação parte para a plataforma de lançamento 11:09:25 am 2:35 A tripulação chega à plataforma de lançamento 12:19:25 pm 2:25 Tripulação adentra à nave espacial Soyus 12:09:25 pm 1:35 Hardware do módulo de descida testado 12:24:25 pm 1:20 Hatch fechado; verificação de vazamentos começa 12:44:25 pm 1:00 Lançamento do sistema de controle do veículo; ativação de giroscópio 12:45:00 pm: 59: 25 INÍCIO DA COBERTURA DE TV DO LANÇAMENTO 12:59:25 pm: 45 Componentes de estrutura de serviço de almofada abaixados 1:00:25 pm: 44 Clamshell gantry service towers retraído 1:05:00 pm: 39: 25 NASA TV: Atividades de pré-lançamento da tripulação 1:07:25 pm: 37 Cheques de vazamento de naipes começam; teste de módulo de descida completo 1:10:25 pm: 34 Sistema de escape de emergência armado 1:29:25 pm: 15 Verificações de vazamento de traje completo; sistema de escape para automóvel 1:34:25 pm: 10 Giroscópios em prontidão de voo e gravadores ativados 1:37:25 pm: 07 Operações de pré-lançamento completadas 1:38:25 pm: 06 Lançar operações de contagem regressiva para auto; veículo pronto 1:39:25 pm: 05 Comandos do comandante ativados 1:40:25 pm: 04 Purga de azoto na câmara de combustão 1:41:25 pm: 03 Drenagem do propelente 1:41:40 pm: 02: 45 Pressurização do tanque de propulsor de reforço 1:42:55 pm: 01: 30 A alimentação do propulsor do solo terminou 1:43: 25pm: 01: 00 Veículo para alimentação interna 1:43:50 pm: 00: 35 Primeira torre de umbilical se separa Início da seqüência automática 1:43:55 pm: 00: 30 Umbilical do solo para o terceiro estágio desconectado 1:44:10 pm: 00: 15 Segundo torre umbilical se separa 1:44:13 pm: 00: 12 Lançamento do comando de lançamento Sequência Inicial do Motor Inicia 1:44:15 pm: 00: 10 Turbo-bombas do motor em velocidade de vôo 1:44:20 pm: 00: 05 Motores no impulso máximo
1:44:25 pm: 00: 00 LANÇAMENTO DA SOYUZ MS-08 À ISS (no momento do lançamento, a estação espacial estará sobre o Atlântico sul, a leste da Argentina; altitude de cerca de 257 milhas estatais)
1:53:10 pm +8: 45 DESLIGAMENTO DO TERCEIRO ESTÁGIO; INSERÇÃO ORBITAL SOYUZ
A Astronomia é uma ciência natural que estuda corpos celestes (como estrelas, planetas, cometas, nebulosas, aglomerados de estrelas, galáxias) e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra (como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas). Ela está preocupada com a evolução, a física, a química, e o movimento de objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo. A Astronomia é uma ciência natural que estuda corpos celestes (como estrelas, planetas, cometas, nebulosas, aglomerados de estrelas, galáxias) e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra (como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas). Ela está preocupada com a evolução, a física, a química, e o movimento de objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo.
A astronomia é uma das mais antigas ciências. Culturas pré-históricas deixaram registrados vários artefatos astronômicos, como Stonehenge, os montes de Newgrange, os menires. As primeiras civilizações, como os babilônios, gregos, chineses, indianos, iranianos e maias realizaram observações metódicas do céu noturno. No entanto, a invenção do telescópio permitiu o desenvolvimento da astronomia moderna. Historicamente, a astronomia incluiu disciplinas tão diversas como astrometria, navegação astronômica, astronomia observacional e a elaboração de calendários.
Durante o século 20, o campo da astronomia profissional foi dividido em dois ramos: a astronomia observacional e a astronomia teórica. A primeira está focada na aquisição de dados a partir da observação de objetos celestes, que são então analisados utilizando os princípios básicos da física. Já a segunda é orientada para o desenvolvimento de modelos analíticos que descrevem objetos e fenômenos astronômicos. Os dois campos se complementam, com a astronomia teórica procurando explicar os resultados observacionais, bem com as observações sendo usadas para confirmar (ou não) os resultados teóricos.
Os astrônomos amadores têm contribuído para muitas e importantes descobertas astronômicas. A astronomia é uma das poucas ciências onde os amadores podem desempenhar um papel ativo, especialmente na descoberta e observação de fenômenos transitórios.
A Astronomia não deve ser confundida com a astrologia, sistema de crença que afirma que os assuntos humanos estão correlacionados com as posições dos objetos celestes. Embora os dois campos compartilhem uma origem comum, atualmente eles já estão totalmente distintos.