domingo, 6 de outubro de 2013

MODELOS ATÓMICOS


  • MODELO ATÓMICO DE DALTON
John Dalton foi um químico, meteorologista e físico inglês. Foi um dos primeiros cientistas a defender que a matéria é feita de pequenas partículas, os átomos. É também um dos pioneiros  na meteorologia, iniciando as suas observações com instrumentos confeccionados por ele mesmo.

Segundo Dalton:
MODELO DE DALTON

  • átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes entre si;
  • átomos de um mesmo elemento possuem propriedades iguais;
  • o átomo é a menor porção da matéria, e são esferas maciças e indivisíveis;
  • nas reações químicas, os átomos permanecem inalterados.


  • MODELO ATÓMICO DE THOMSON

Joseph John Thomson foi um físico britânico que descobriu os eletrões.

Quando nos terminais de um tubo de descarga, com um gás rarefeito no seu interior, se estabelecia uma grande diferença de potencial, observava-se no seu interior uma florescência esverdeada que é independente da natureza do gás e do metal que formava os eléctrodos.


Thomson explicou que isto resultava de partículas com carga eléctrica negativa provenientes do cátodo que chocavam com o vidro. Estas partículas foram designadas por electrões.








  • MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD
Ernest Rutherford foi um físico e químico neozelandês que ficou conhecido como o pai da física nuclear. 



Rutherford provou que:

-a maior parte do átomo seria espaço vazio;
-no interior do átomo, haveria uma zona central muito pequena, com carga positiva, onde estaria concentrada toda a sua massa.


Rutherford imaginou, também, que os átomos eram constituídos por:

-um núcleo muito pequeno , com carga positiva onde se concentra toda a massa do átomo;
-eletrões com carga negativa movendo-se em volta do núcleo, tal como os planetas se movem em volta do Sol.



  • MODELO ATÓMICO DE BOHR
Niels Bohr foi um físico dinamarquês cujos trabalhos contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura atómica e da física quântica.

Bohr completou o modelo de Rutherford com as seguintes ideias:
MODELO DE BOHR

- os eletrões movem-se à volta do núcleo em órbitas circulares;
- a cada órbita corresponde um determinado valor de energia;
-os eletrões com mais energia movem-se em órbitas mais afastadas do núcleo e os que têm menos energia movem-se em órbitas mais próximas do núcleo.







  • MODELO DA NUVEM ELECTRÓNICA
Actualmente este é o modelo utilizado.
MODELO DA NUVEM ELECTRÓNICA
Os electrões dos átomos movem-se de modo desconhecido, com velocidades elevadas, formando uma nuvem que não é uniforme: a nuvem electrónica.

Esta nuvem é mais densa próxima do núcleo e menos densa longe do núcleo.


ESTRUTURA ATÓMICA

No estudo do mundo que nos rodeia somos confrontados com escalas muito diferentes:

  • desde as enormes estruturas do Universo (Universo macroscópio)


  •  até às partículas do interior dos átomos (Universo microscópio).













ÁTOMOS (REVISÃO)


Os átomos são constituídos por:

  • protões-partículas com carga eléctrica positiva
  • neutrões-partículas sem carga eléctrica, formam o núcleo, zona central e muito mais pequena do que o átomo
  • electrões- partículas com carga eléctrica negativa



Todos os átomos têm tantos protões como electrões, ou seja, os átomos são neutros.

Os átomos podem perder ou ganhar electrões, transformando-se em iões com carga positiva ou carga negativa.


  • Quando um átomo perde electrões classifica-se como ião positivo (catião).
  • Quando ganha electrões classifica-se como ião negativo (anião).




9º ANO

Bem, e aqui nos encontramos novamente...
Começa um novo ano, nova matéria, testes, testes intermédios... mas esperemos que corra tudo bem :)
                                                             Margarida

domingo, 9 de junho de 2013

DESPEDIDA

E com esta última publicação, me despeço deste blogue de Físico- Química para o 8º ano.

Espero que as minha publicações vos tenham ajudado a compreender melhor a matéria que estudam nas aulas e a fazer a Físico Química um pouco mais fácil!


Se tiveram alguma dúvida ou se repararam nalgum erro nas minhas publicações, digam, que eu vos ajudo ou corrijo o erro!


 Obrigada, e até para o ano!


Margarida

O QUE É O ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO?


  • A LUZ COMO ONDA ELECTROMAGNÉTICA
A luz é uma onda electromagnética e, como tal, propaga-se no vazio.

Para uma onda electromagnética periódica podem definir-se: período, frequência, comprimento de onda e amplitude.

  • ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Além da luz visível, fazem parte do espectro electromagnético muitas outras radiações (ondas de rádio, microondas, infravermelhos, ultravioletas, raios X, raios y). 

POR QUE RAZÃO OS OBJECTOS TÊM COR?


  • A COR E A LUZ
Um corpo absorvereflecte ou transmite determinadas radiações, de entre aquelas que recebe. Assim, a cor que um corpo apresenta depende do tipo de radiação que sobre ele incide e da sua natureza.

  • CORES PRIMÁRIAS DA LUZ
Pode obter-se luz de qualquer cor a partir da sobreposição das três cores primárias da luz-vermelho, verde e azul.

A sobreposição de duas cores primárias da luz origina uma cor secundária:

-vermelho+verde=amarelo
-vermelho+azul=magenta
-verde+azul=ciano

Uma cor secundária e a primária que não lhe deu origem são cores complementares.

  • COR DOS OBJECTOS OPACOS
Os objectos pretos são aqueles que absorvem todas as radiações do espectro visível.
Os objectos brancos reflectem todas as radiações do espectro visível.

  • COR DOS OBJECTOS TRANSPARENTES
Os objectos transparentes apresentam a cor da radiação que transmitem (deixam passar).

COMO SE FORMA O ARCO-ÍRIS?


  • ESPECTRO DA LUZ BRANCA
A maioria das fontes luminosas emite um feixe de luz branca, que é constituído por mais do que uma radiação monocromática.
Ao passar do ar para o interior de um meio transparente, como, por exemplo, um prisma, um diamante ou uma gota de água, refracta-se. Cada uma das radiações propaga-se a velocidades diferentes no interior do material e, consequentemente, cada radiação (cor) refracta-se com um ângulo diferente, acabando por se separar das outras. Forma-se então uma banda contínua com as sete cores (vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta). Este fenómeno designa-se por dispersão da luz branca.

O conjunto destas cores forma o espectro de luz branca, que pode ser também denominado espectro de luz visível.


  • O ARCO-ÍRIS
Quando a luz branca do Sol incide numa gota de água, refracta-se e muda de direcção no seu interior.

A luz branca do Sol é constituída por várias radiações, todas com características diferentes, pelo que dentro da gota de água cada radiação vai propagar-se a uma velocidade diferente (dispersão), sofrer uma reflexão e nova refracção (quando sai da gota de água).

POR QUE RAZÃO ALGUMAS PESSOAS USAM ÓCULOS?


  • CONSTITUIÇÃO DO OLHO
A íris é uma membrana que se situa na parte mais externa do olho, e a sua cor varia de pessoa para pessoa. É constituída por um anel de músculos que controlam a abertura da pupila.

A pupila é uma abertura circular que se localiza atrás da córnea e que se apresenta negra. Logo atrás da pupila encontra-se o cristalino que permite focar os objectos.


A retina é uma membrana que se localiza na parte interna do globo ocular. É na retina que se situam as células sensíveis à luz, que actuam como película onde se formam as imagens. Esta membrana encontra-se ligada ao nervo óptico, que, por sua vez, comunica com o cérebro.



  • FORMAÇÃO DAS IMAGENS
A quantidade de luz que pode atravessar a córnea é controlada pela pupila. Esta abre-se quando há menos luz e fecha-se quando há muita luz.

A luz que atravessa a córnea é focada pelo cristalino, que funciona como lente. Esta focagem permite projectar as imagens dos objectos numa certa zona da retina. A imagem que obtém é invertida e menor do que o objecto.


  • DEFEITOS DA VISÃO
Miopia: Na miopia, a imagem dos objectos distantes é focada à frente da retina e não sobre ela. A miopia é consequência de um globo ocular demasiado longo ou de um cristalino demasiado convergente.
Como um hipermetrope vê

Hipermetropia: Na hipermetropia, a focagem da imagem dos objectos é feita atrás da retina, devido a uma deficiência no globo ocular ou devido a um cristalino pouco convergente.

Astigmatismo: Normalmente, o astigmatismo está associado a curvatura irregular da córnea. A forma  da córnea é mais ovalada do que esférica. Este desajuste faz com que a luz se refracte em vários pontos da retina em vez de se focar em apenas um, originando uma focagem deficiente.

Presbiopia: A presbiopia, ou «vista cansada», surge quando o cristalino perde a capacidade de focar os objetos devido à rigidez dos músculos. Manifesta-se na dificuldade em realizar tarefas que exijam uma visão próxima, como ler, escrever, trabalhar no computador ou enfiar uma linha numa agulha.

  • CORRECÇÃO DOS DEFEITOS DA VISÃO
Miopia: A miopia é corrigida com lentes divergentes. Os raios de luz divergem depois de passar a lente e, assim, a convergência feita pelo olho permite obter a imagem exactamente sobre a retina.

Hipermetropia: A hipermetropia é corrigida com lentes convergentes. A convergência dos raios de luz inicia-se assim que os raios de luz encontram a lente e, assim, a focagem é conseguida sobre a retina.

O astigmatismo é corrigido com lentes cilíndricas e a presbiopia com lentes convergentes. Na presbiopia também podem ser usadas lentes bifocais ou progressivas.





PARA QUE SERVEM AS LENTES?


  • LENTES
As lentes são corpos transparentes, geralmente de vidro ou de plástico tratado, limitados por uma ou duas superfícies curvas.

Tipos de lentes:

-Lentes convergentes ou de bordos delgados: Possuem bordos delgados e têm maior espessura no centro, fazendo convergir os raios de luz paralelos ao eixo principal para um ponto único: o foco principal (real).

-Lentes divergentes ou de bordos largos: Possuem bordos mais espessos do que o centro, fazendo divergir os raios de luz paralelos ao eixo principal, de modo que o prolongamento dos raios refractados para trás da lente se encontram num ponto: o foco principal (virtual).

  • CARACTERÍSTICAS DAS IMAGENS OBTIDAS COM LENTES CONVERGENTES E DIVERGENTES








PARA QUE SERVEM AS FIBRAS ÓPTICAS?


  • REFRACÇÃO DA LUZ
A refracção de luz é um fenómeno que ocorre quando a luz passa de um meio óptico para outro, onde a velocidade de propagação é diferente. Em geral, quando a luz é refractada sofre mudança de direcção.

Legenda do esquema:

-Raio incidente: Raio luminoso que incide sobre a superfície de separação dos meios

-Raio refractado ou transmitido: Raio luminoso que se propaga no segundo meio

-Normal: Linha imaginária que é perpendicular à superfície no ponto de incidência

-Ângulo de incidência: Ângulo definido pela normal e pelo raio incidente

-Ângulo de refracção: Ângulo definido pela normal e pelo raio refractado (transmitido). 


  • REFLEXÃO TOTAL
Quando a luz passa de um meio no qual a velocidade é menor para um meio cuja velocidade é maior, o raio refractado afasta-se da normal. Como consequência, há um ângulo de incidência- ângulo limite ou ângulo crítico. Se o ângulo de incidência for superior ao ângulo limite, deixa de haver refracção e toda a luz que incide na superfície de separação dos meios é reflectida. Ocorre o fenómeno reflexão total.





  • FIBRAS ÓPTICAS
As fibras ópticas são tubos finíssimos feitos de vidro ou de plástico, nos quais a luz se propaga sem se transmitir para o exterior, devido ao fenómeno de reflexão total.







  • APLICAÇÕES DAS FIBRAS ÓPTICAS
As fibras ópticas têm aplicações nas telecomunicações e na medicina.