sexta-feira, 14 de dezembro de 2012

Trabalho de Química/Hugo - 3º ano

Alumínio 

O alumínio é um elemento químico de símbolo Al de número atômico 13 (treze prótons e treze elétrons) com massa atómica 27 u. Na temperatura ambiente é sólido, sendo o elemento metálico mais abundante da crosta terrestre. Sua leveza, condutividade elétrica, resistência à corrosão e baixo ponto de fusão lhe conferem uma multiplicidade de aplicações, especialmente nas soluções de engenharia aeronáutica. Entretanto, mesmo com o baixo custo para a sua reciclagem, o que aumenta sua vida útil e a estabilidade do seu valor, a elevada quantidade de energia necessária para a sua obtenção reduzem sobremaneira o seu campo de aplicação, além das implicações ecológicas negativas no rejeito dos subprodutos do processo de reciclagem, ou mesmo de produção do alumínio primário. 
É dado a Friedrich Wöhler o reconhecimento do isolamento do alumínio, em1827. 

- Produção do alumínio 
O método atualmente utilizado para a obtenção do alumínio é o da eletrólise daalumina (óxido de alumínio), que é obtida da bauxite. Um recipiente de ferro,revestido com carbono, é enchido com criolite e aquecido eletricamente atécerca de 800 ºC. Para a eletrólise, utiliza-se um conjunto de elétrodos decarbono como ânodo, enquanto que o próprio recipiente funciona como cátodo.O oxigénio libertado combina-se com o carbono do ânodo para formar dióxido decarbono, ao passo que o alumínio se deposita no fundo do recipiente. Com aadição de mais alumina, o processo é continuado, sendo o metal retirado poucoa pouco do recipiente. 

- Bauxita 
O alumínio é o terceiro elemento mais abundante da crosta terrestre. Há vários minerais diferentes. A bauxita é a matéria-prima mais comum para fabricar a alumina destinada à produção do metal de alumínio. As jazidas de bauxita se encontram principalmente num largo cinturão em torno do Equador. As minas de bauxita da Hydro estão localizadas no estado do Pará, na região Norte do Brasil. Uma parte significativa da bauxita da Hydro passa por refinamento nas próprias unidades da empresa, enquanto outra parte é vendida diretamente a outras empresas. 

- Alumina 
A matéria-prima necessária para produzir alumínio primário é o óxido de alumínio, também conhecido como alumina. Trata-se de um pó branco produzido pelo refino de bauxita. São necessárias cerca de duas toneladas de alumina para produzir uma tonelada de alumínio pelo processo de eletrólise. A alumina também é usada para uma série de outros fins, por exemplo, a purificação de água e como aditivo em diversas aplicações. 


E neste site tem explicando um monte de coisinhas legais sobre a produção de Aluminio: http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/aluminio-ocorrencia-obtencao-industrial-propriedades-e-utilizacao.htm

Alunos: Álef Huan, Beatriz Araújo e João Neto 

Trab Química/Hugo - 3° ano


Alunas: Aracely Coutinho, Nathália Costa, Tatiana Ariela e Brunna Yara         



PRODUÇÃO DE ETANOL

          O etanol é um composto orgânico de grupo funcional hidroxila, ligado a um ou mais carbonos saturados.  Sua fórmula é:
                                       

           O etanol no Brasil não é usado somente para combustíveis, mas também para bebidas alcoólicas.  Isso se dá pelo fato de que o etanol não produz dióxido de enxofre quando é queimado, diferente da gasolina que polui a atmosfera. 



Feita a partir da cana-de-açúcar, é necessário passar pelo seguinte processo:

·       Moer a cana: a cana passa por um processador, obtendo um caldo de cana, que contém um elevado teor de sacarose.
·    
            Produzir o melaço: o caldo obtido na moagem da cana é aquecido e resulta no melaço, que tem aproximadamente 40% de sacarose em sua composição. Quando uma parte dessa sacarose se cristaliza, é produzido o açúcar mascavo.

·       Fermentar o melaço: acrescenta ao melaço fermentos biológicos, como por exemplo, a Saccharomyces, que é uma espécie de levedura que faz com que a sacarose venha a se tornar etanol. Obtém-se o mosto fermentado, que tem em seu teor, 12% de etanol.

·       Destilar o mosto fermentado: passa pela destilação fracionada e resulta em uma composição cuja composição será 4% de água e 96% de etanol.

 

Trabalho de Química - Hugo

Reagente em excesso e limitante

• Reagente em excesso


Um reagente em excesso, expressa a sua quantidade no problema em questão, pois quando um reagente não está em excesso, aparece apenas a quantidade de um e também a quantidade de do outro a ser calculado. Caso o reagente limitante seja a base do cálculo estequiométrico, para podermos efetuá-lo, devemos determinar primeiramente o reagente que está em excesso.
Por exemplo: 
Na reação: 
2H2 + O2 → 2H2O
Se adicionarmos 3g de hidrogênio e 30g de oxigênio obteremos a seguinte massa:
Vejamos a resolução: 
Essa reação resulta na sobra de 30g – 24g = 6g de O2 em excesso sem reagir, isso ocorre, pois, há no recipiente 30g de O2.
Ocorre uma que o reagente limita a quantidade formada de produto, esse limite é promovido pelo reagente que possui menor quantidade.
• Reagente Limitante
A partir da equação química balanceada é possível determinar quem é o reagente limitante e o que está em excesso e a relação entre as quantidades das substâncias envolvidas.
Vejamos um exemplo de como realizar este cálculo; consideremos o caso da combustão do álcool:
Problema: Uma massa de 138 g álcool etílico (C2H6O) foi posta para queimar com 320g de oxigênio (O2), em condições normais de temperatura e pressão. Qual é a massa de gás carbônico liberado e o excesso de reagente, se houver?
Resolução:
A reação balanceada é dada por:
1 C2H6O(V)   + 3 O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(v)
1 mol                  3 mol         2 mol
46 g                    96g            88g
138g                  320g
Só de analisarmos os dados, vemos que a massa de oxigênio é proporcionalmente maior que a do álcool, assim o oxigênio é o reagente em excesso e o álcool etílico é o reagente limitante.
Calculando a massa de gás carbônico formado a partir da quantidade do reagente limitante:
46g de C2H6O ------------88g de CO2
138g de C2H6O ------------x
x = 264 g de CO2
A massa de oxigênio em excesso é determinada de forma análoga:
46g de C2H6O ------------ 96 O2
138g de C2H6O ------------x
x = 288 g de O2
A massa em excesso é a diferença da massa que foi colocada para reagir e a que efetivamente reagiu:
320g - 288g= 32 g

Grupo: Augusta Karolayne, Dállet Isla, Fernanda Moraes, Guilherme Augusto, Iago Santos, Marina Monteiro e Milton Araujo.

Trab Redação/Lauria - 3° ano


Aluna: Nathália Costa



O Assalto


Lembro como se fosse hoje, estava passando pela rua quando me deparei com um assalto, a garota estava desesperada, ela gritava muito e todos que passavam ficavam olhando, mas não faziam nada até porque o assaltante estava armado. Poucas são as pessoas que fazer alguma coisa nessa situação.
O assaltante estava com o capuz e ninguém tinha como saber ou identificar quem era, depois de muito tempo ele saiu correndo e atirando, todos que estavam ali se abaixaram e entraram em desespero .
Quando  olhei para o outro lado da rua vi a garota no chão chorando muito, perguntei como foi. E ela me contou que estava saindo do supermercado quando o assaltante a surpreendeu, ele a segurou porque ela não queria dar sua carteira nem o celular, pois ela tinha acabado de receber o dinheiro e com esse dinheiro ela ia pagar o seu aluguel que estava atrasado.
Por isso , quando for assaltado não reaja, pois sua vida vale mais que qualquer dinheiro, celular e outros objetos. Entregue tudo sem medo e não olhe pra trás.

terça-feira, 11 de dezembro de 2012

Trab Espanhol/Cristina - 3° ano


QI-INTERMARES
ALUNA SANDYERLLY PAZ                       3°ANO/ENSINO MÉDIO
MATÉRIA: ESPANHOL



“LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE”

La corrupción es um complejo fenómeno social,político y económico que afecta a todos los países del mundo.En diferentes contextos,la corrupción erradica com las instituciones democrática,desacelera el desarrollo;
El concepto de corrupción es amplio y sencillo,incluye soborno,fraude,malversación de fondos.De um modo más general,la corrupción erosiona la capacidade institucional del gobierno ya que se desprecian los procedimentos,se desvian los recursos y se venden y compran los puestos y cargos públicos.Tenemos que afrontar el gobierno para crear leyes y que la malversación de fondos se invierta principalmente  para el paro. 

segunda-feira, 10 de dezembro de 2012

Acelerador de Partículas - Prof: Felipe/Charles

                                                        Aluna: Alice Nayara H. Lima  1ºano E.M



Quando surgiram ? O que são ?

Os aceleradores de partículas foram inventados na década de 1920 como uma ferramenta para a investigação em física. Por fora, parecem grandes túneis, e podem ter vários quilômetros de extensão. Dentro deles, partículas como protões, eletrões, positrões, anti-protões e diferentes tipos de iões são acelerados a velocidades próximas das da luz, utilizando-se campos electromagnéticos para esse efeito. O único requisito para acelerar partículas é o de que estas tenham carga elétrica e vivam o tempo suficiente para poderem ainda ser úteis.
 
Os aceleradores de partículas são então equipamentos que fornecem energia a feixes de partículas subatómicas eletricamente carregadas. Todos os aceleradores de partículas possibilitam a concentração de alta energia em pequeno volume e em posições arbitradas e controladas de forma precisa. Exemplos comuns de aceleradores de partículas existem nas televisões e geradores de raios-X, na produção de isótopos radioativos, na radioterapia do cancro  na radiografia de alta potência para uso industrial e na polimerização de plásticos.

Tipos de aceleradores de partículas

O acelerador de partículas é um instrumento essencialmente construído utilizando uma fonte de partículas carregadas expostas a campos eléctricos que as aceleram. Após a aceleração passam em seguida por um campo magnético que as desvia de suas trajetórias focalizando-as e controlando as direções (deflectindo-as).
Todos os tipos de aceleradores de partículas, independentemente de seu grau de avanço tecnológico obedecem aos mesmos princípios básicos. Devido à disposição geométrica dos campos electromagnéticos responsáveis pela aceleração das partículas, basicamente são classificados em dois tipos: cíclicos e lineares.

Para que possam ocorrer às condições mais próximas do ideal, existe a necessidade de gerar vácuo de excelente qualidade na região de trânsito, evitando assim a dispersão destas partículas pelas moléculas de gases que porventura estejam na sua trajetória. 

Aceleradores de partículas cíclicos

Estes são construídos para promover a trajetória curvada das partículas pela ação de campos magnéticos em espiral ou circulares.
Este tipo de acelerador força a partícula a passar diversas vezes pelos sistemas de aceleração. A energia final das partículas depende da amplitude da diferença de potencial aplicada e do número de voltas que estas dão no dispositivo.
Os tipos de aceleradores cíclicos mais utilizados são o ciclotrão e o síncrotrão.


Ciclotrão

O ciclotrão é um aparelho que se destina a acelerar partículas com carga eléctrica, por forma a conseguir elevadas energias cinéticas, por forma a que estas colidam com outras a fim de estudar as partículas daí resultantes, para melhor compreender a estrutura da matéria.
O ciclotrão foi inventado por Ernest Lawrence (1902-1958) em 1929, e foi posto em operação pela primeira vez em 1932, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e acelera partículas carregadas, como núcleos de hidrogênio  protões, e núcleos de hidrogênio pesado, deuterões, até altas energias, de modo a poderem ser usados em experiências de desintegração atômicas  Ernest Lawrence recebeu, pelo seu trabalho , em 1939, o Prêmio Nobel da Física.

Síncrotrão

O desenvolvimento dos síncrotrões foi necessário para melhorar as soluções de aceleração de partículas cujas trajetórias são de raios fixos. Estes, da mesma forma que os ciclotrões, aceleram as partículas eletricamente confinando-as em campos magnéticos. A diferença é que o síncrotrão utiliza o princípio da estabilidade de fase, mantendo desta forma o sincronismo entre o campo eléctrico aplicado e a frequência de revolução da partícula.

Aceleradores de partículas lineares

Nos aceleradores lineares, as partículas são aceleradas para colidir com um alvo fixo, enquanto que nos circulares, normalmente elas irão colidir umas com as outras


    O LHC e o seu impacto na sociedade

 O Large Hadron Collider ou LHC (Grande Colisionador de Hadrões) é o maior acelerador de partículas do mundo construído até hoje, e está localizado no CERN.
 
O CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) é o Laboratório Europeu de Física de Partículas, situado perto de Genebra, Suíça  É o maior centro mundial de investigação do seu tipo, sendo financiado por vinte Estados Membros. Desde a sua fundação em 1954, tem sido um exemplo bem sucedido de colaboração internacional, juntando milhares de cientistas de várias nacionalidades. O objectivo do CERN é a investigação científica pura, sem objetivos militares:
   
De que é constituído o nosso Universo?
   De onde vem a matéria?
   Como é que as partículas elementares interagem?
 
 Estas são algumas das perguntas para as quais os cientistas procuram respostas. O CERN desempenha também um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologia de ponta, desde a ciência de materiais até à engenharia mecânica ou computação, ou aplicações na medicina.

O LHC entrou em funcionamento no dia 10 de Setembro de 2008 numa cerimonia de pompa e circunstância. Trata-se de um projeto faraónico em que participaram mais de 10 mil cientistas e engenheiros de 580 universidades e de cerca de 100 nacionalidades. É um anel circular, com 27 km de comprimento e cerca de 8,6 km de diâmetro, localizado a 100 metros abaixo da superfície, na fronteira da França com a Suíça. Tem como objectivo simular o big bang, mais propriamente os primeiros milésimos de segundo do Universo.

Acelerador de partículas - LHC "Large Hadron Collider" no CERN



sábado, 8 de dezembro de 2012

Trabalho de Gramática - Professor Carlitos


 
Trabalho de Gramática
 
Falássemos:
Radical: Fal
Vogal temática verbal
Desinência verbal
Sufixo
Banco:
Radical: Banc
Vogal temática nominal
Desinência nominal
Sufixo
Imexível:
Radical: Imex
Vogal temática nominal
Desinência nominal
Prefixo
Caipirinha:
Radical: Caipi
Vogal temática nominal
Desinência nominal
Sufixo
Casinha:
Radical: Cas
Vogal temática nominal
Desinência nominal
Sufixo
Sociologia:
Radical: ologia
Vogal temática nominal
Desinência nominal
Prefixo
Ônibus:
Radical: Ôni
Vogal temática nominal
Desinência nominal
Sufixo
 
Grupo: Augusta Karolayne, Dállet Isla, Fernanda Moraes, Guilherme Augusto, Iago Santos, Marina Monteiro e Milton Araújo.