domingo, 21 de junho de 2009

Gometria Analítica: René Descartes

Descarte, chamado de o fundador da filosofia moderna e o pai da matemática moderna, é considerado um dos pensadores mais influentes da história humana.Nasceu em La Haye, a cerca de 300 quilômetros de Paris. Seu pai, Joachim Descartes, advogado e juiz, possuíam terras e o título de escudeiro, além de ser conselheiro no Parlamento de Rennes, na Bretanha.


O interesse de Descartes pela matemática surgiu cedo na escola do mais alto padrão, dirigida por jesuítas, na qual ingressara aos oito anos de idade. Mas por uma razão muito especial e que já revelava seus pendores filosóficos: a certeza que as demonstrações ou justificativas matemáticas proporcionam.. Durante os quase nove anos que serviu em vários exércitos, não se sabe de nenhuma proeza militar realizada por Descartes. É que as batalhas que ocupavam seus pensamentos e seus sonhos travavam-se no campo da ciência e da filosofia. A Geometria analítica de Descartes apareceu em 1637 no pequeno texto chamado A Geometria como um dos três apêndices do Discurso do método, obra considerada o marco inicial da filosofia moderna. Nela, em resumo, Descartes defende o método matemático como modelo para a aquisição de conhecimentos em todos os campos. Descartes foi o pai da geometria analítica, começou seus estudos com retas.














Chama-se Sistema de Coordenadas no plano cartesiano ou espaço cartesiano ou plano cartesiano um esquema reticulado necessário para especificar pontos num determinado "espaço" com n dimensões. Cartesiano é um adjetivo que se refere ao matemático francês e filósofo Descartes que, entre outras coisas, desenvolveu uma síntese da álgebra com a geometria euclidiana. Os seus trabalhos permitiram o desenvolvimento de áreas científicas como a geometria analítica, o cálculo e a cartografia.

sábado, 20 de junho de 2009

A história da estrutura atômica

Desde a Grécia Antiga, o conhecimento do átomo já era válido, mas apenas admitiam que toda e qualquer matéria seria formada por minúsculas partículas indivisíveis. Do grego, a palavra átomo significa indivisível.

Estrutura atômica de Dalton

Em 1803, o cientista inglês John Dalton conseguiu comprovar por meios científicos que o átomo realmente existia. Assim seria chamada a teoria atômica clássica da matéria. Nesse mesmo ano, Dalton propôs a teoria do modelo atômico, que seria a esfera maciça, indivisível, impenetrável e sem carga (como uma bola de bilhar), átomos que representassem as mesmas propriedades constituiriam um elemento químico.
Em 1810, em sua obra "New System of Chemical Philosophy " havia testes que comprovavam suas obervações, dizem que átomos são indivisíveis e indestruríveis, existe um número pequeno de elementos químicos diferentes na natureza, Reunindo átomos iguais ou diferentes nas variadas proporções, podemos formar todas as matérias do universo conhecidos.
Foi Dalton quem deu um grande passo para outras estruturas atômicas, como o de Thomson, Rutherford e Böhr.


A famosa estrutura atômica de Dalton seria como uma bola de bilhar (maciça, indivisível, impenetrável e sem carga).


Estrutura atômica de Thomson

73 anos após a descoberta do modelo atômico de Dalton, o cientista inglês Joseph J. Thomson realizou experimentos em tubos de raios catódicos mergulhados na água, no qual foram estudadas cargas elétricas. Depois do experimento, Thomsom sugeriu que essas cargas eléticas estariam mergulhadas em cargas positivas, originando a estrutura denominada de "pudim de passas".



















Um exemplo do modelo atômico de Thomsom, conhecido como pudim de passas.




Rutherford


Já em 1911, o cientista neozelandês Ernest Rutherford através de testes radioativos, descobriu que o átomo não seria uma estrutura maciça e sim que havia m núcleo atômico e em sua volta camadas que seriam as eletrosferas. Ou seja, dentro seria positivo (prótons) e fora negativo (elétrons).

Em sua experiênica, Rutherford bombardeou lâminas de ouro com partículas alfa. Assim observou que a maioria das partículas atravessou a lâmina, mas poucos desviavam ou voltavam. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como "modelo planetário".




O nome da estrutura atômica foi dada de "modelo planetário" pelo fato se ser parecido com o sistema solar. O sol, que seria o núcleo no centro, e em sua volta os planetas (elétrons) em sua volta na elestrosfera.




Isaac Newton: Dinâmica

Do grego dynamike, significa forte. É a parte da física que estuda a relação entre força e movimento.
Seu principal estudioso foi Isaac Newton, que criou seus fundamentos:


Inércia



O princípio fundamental da inércia estabelece que um ponto material isolado permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme.
Força é a causa que produz num corpo variação de velocidade e,portanto aceleração.A unidade de força é N (newton)
Inércia é a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade.
Um corpo em repouso tende, por inércia,a permanecer em repouso.Quando em movimento retilíneo uniforme,tem a tendência natural de manter constante sua velocidade.






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Dinâmica

O princípio fundamental da Dinâmica estabelece que a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida: F=m.a
Aceleração da gravidade g é a aceleração de um corpo em movimento sob a ação exclusiva de seu peso:P= m.g






Ação e reação


O princípio da ação e reação é que um corpo A exerce uma força Fa em outro corpo B,este também exerce em A uma força FB tanto que FA= -FBportanto FA e FB têm a mesma intensidade,mesma direção e sentidos opostos.


Stanley Miller: Como a vida na Terra se iniciou

Stanley Miller, comprovou cientificamente que a hipótese heterotrófica era verdadeira. A base da vida consistia vapor d'água, amônia, hidrogênio, metano, altas temperaturas e descargas elétricas, assim, os aminoácidos teriam se formado na atmosfera primitiva. Estes aminoácidos formavam proteínas, depois os coacervados e assim sucessivamente, dando origens a plantas e animais.

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