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terça-feira, 15 de janeiro de 2013

É preciso deixar viver



Música: É preciso saber viver - Titãs
Paródia: É preciso deixar viver
Compositores: Todos os componentes do Clubinho Mania de Ciência

Quem espera que a vida
Seja só o ser humano
Pode até ficar maluco
Ou destruir a natureza
É preciso ter cuidado
Pra nossas matas proteger
É preciso saber viver

Toda planta no caminho
Você deve conservar
Se um animal tiver espinho
Você pode dele cuidar
Se a poluição existe
Você pode escolher
É preciso deixar viver

É preciso deixar viver
É preciso saber viver
É preciso deixar viver
Saber viver

Quem espera que a mata
Seja só pra derrubar
Pode até tirar um pouco
Mas lembre dela cuidar
Pois um dia tudo acaba
E como vamos sobreviver
É preciso saber viver

Todo bicho que aparece
Tem que ser é respeitado
Pois ele só nos ataca
Quando se sente ameaçado
É preciso ter cuidado
Pra o mal não lhe fazer
É preciso deixar viver.

É preciso deixar viver



Música: É preciso saber viver - Titãs
Paródia: É preciso deixar viver
Compositores: Todos os componentes do Clubinho Mania de Ciência

Quem espera que a vida
Seja só o ser humano
Pode até ficar maluco
Ou destruir a natureza
É preciso ter cuidado
Pra nossas matas proteger
É preciso saber viver

Toda planta no caminho
Você deve conservar
Se um animal tiver espinho
Você pode dele cuidar
Se a poluição existe
Você pode escolher
É preciso deixar viver

É preciso deixar viver
É preciso saber viver
É preciso deixar viver
Saber viver

Quem espera que a mata
Seja só pra derrubar
Pode até tirar um pouco
Mas lembre dela cuidar
Pois um dia tudo acaba
E como vamos sobreviver
É preciso saber viver

Todo bicho que aparece
Tem que ser é respeitado
Pois ele só nos ataca
Quando se sente ameaçado
É preciso ter cuidado
Pra o mal não lhe fazer
É preciso deixar viver.

É preciso deixar viver



Música: É preciso saber viver - Titãs
Paródia: É preciso deixar viver
Compositores: Todos os componentes do Clubinho Mania de Ciência

Quem espera que a vida
Seja só o ser humano
Pode até ficar maluco
Ou destruir a natureza
É preciso ter cuidado
Pra nossas matas proteger
É preciso saber viver

Toda planta no caminho
Você deve conservar
Se um animal tiver espinho
Você pode dele cuidar
Se a poluição existe
Você pode escolher
É preciso deixar viver

É preciso deixar viver
É preciso saber viver
É preciso deixar viver
Saber viver

Quem espera que a mata
Seja só pra derrubar
Pode até tirar um pouco
Mas lembre dela cuidar
Pois um dia tudo acaba
E como vamos sobreviver
É preciso saber viver

Todo bicho que aparece
Tem que ser é respeitado
Pois ele só nos ataca
Quando se sente ameaçado
É preciso ter cuidado
Pra o mal não lhe fazer
É preciso deixar viver.

Olha para os passarinhos



Música: Olha pro céu – Luiz Gonzaga
Paródias: Olha para os passarinhos

Olha pro céu meu amor
Tá vendo os passarinhos?
Eles são aves
Tem suas asas
E constroem os seus ninhos (bis)

Eles têm ossos
Que são bem leves
E os ajudam sempre a voar
Pra respirar usam pulmões
E tem moela pra digestão

Há sempre aves no ar
Também andam pelo chão
E na floresta podem cantar
Usando a siringe eles vão.

Olha pro céu meu amor
Tá vendo os passarinhos?
Eles são aves
Tem suas asas
E constroem os seus ninhos (bis)

Há um ovo pra ajudar
Em sua reprodução
E os filhotes
Vão esperar
O momento da eclosão.

Há sempre aves no ar
Também andam pelo chão
E na floresta podem cantar
Usando a siringe eles vão.

Vamos agora estudar.



Música: Eu só quero um xodó – Luiz Gonzaga
Paródia: Vamos agora estudar
Compositores: Todos os alunos do        clubinho Mania de ciência

Vamos agora estudar
O corpo de um invertebrado
Temos muito pra lhe falar
É bom ficar acostumado

Eles são seres vivos
Com diferentes formações
As esponjas então
Podem ser também
de poríferos chamados

Sem tecido ou órgãos
Elas são fixas no mar
Tem os seus coanócitos
Pra na alimentação ajudar

Eles são seres vivos
Vivem só na água
Podem ser isolados
Ou formando colônias
São um grupo invertebrado.

Cuidando do planeta



Música: Chora me liga – João Bosco e Vinícius
Paródia: Cuidando do planeta
Compositores: Todos os alunos do clubinho Mania de ciência

Não era para acabar
Era só pra agente plantar
Eu avisei, minha gente eu avisei
Você sabia que não era pra poluir
Mesmo assim continuou assim
Eu te falei, minha gente eu avisei

Não vai ser tão fácil assim
Cuidar do ambiente
Com tanta gente a destruir o nosso habitat natural
Vamos te falar qual a melhor saída
É preservando que vai ser melhor pra vida

Cuide, se importe e preserve
O nosso planeta
Pois temos certeza que tudo pode melhorar
Cuide, se importe e preserve
O nosso planeta
Pois temos certeza que todos juntos podemos o salvar.

Eu não sei...



Música: Amar não é pecado – Luan Santana
Paródia: O que eu vou fazer?
Compositoras: Macilene, Márcia, Ana
Paula, Naiara

Eu não sei, porque errei
Tava fácil era só me prevenir
Eu só sei que eu tentei
Tive medo não sabia como agir
Ele disse que me amava
E eu a idiota acreditei
Preocupada, eu chorava
Tentei evitar, mas é que aconteceu... (BIS)

Eu tava apaixonada
Fui apostando tudo
E ele me enganando, e eu boba deixei
Agora atormentada e desenganada
Esperando um filho, o que vou fazer?


A Terra é muito louca!Vulcões de lama, rio cor-de-rosa, floresta de pedra e árvores coloridas... Acredite. Isso tudo não faz parte de um filme de ficção científica, mas existe de verdade
Débora Zanelato e Shirley Paradizo Revista Recreio- 13/09/2012
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QUE LAMAÇAL! Existem vulcões de lama! Apesar de não serem considerados perigosos, é melhor não ficar perto se um deles entrar em erupção. A cada 20 anos, um deles explode com muita força e dispara gases, rochas fundidas e lama. Dependendo do tamanho, ele pode jorrar detritos a alturas de até 700 metros. 
Onde: Mais de 300 vulcões de lama podem ser encontrados no Azerbaijão (na Ásia). 

{txtalt}

No último dia da 2ª fase, Unicamp faz questões sobre etanol e reciclagem Disciplina 'vilã', segundo estudantes ouvidos pelo G1, foi física. Resultados do vestibular 2013 serão divulgados em 4 de fevereiro.




No último dia de provas da segunda fase do vestibular da Unicamp, nesta terça-feira (15), os concorrentes responderam a questões de ciências da natureza, algumas com temas relacionados à reciclagem, etanol e sustentabilidade. Todos os estudantes ouvidos pelo G1 acharam os testes de física os mais difíceis e tiveram facilidade em química.

Formado em história pela PUC-Campinas, o vestibulando Guilherme Massaro, de 26 anos, definiu a maratona de testes como a “mais difícil dos últimos três anos”. Ele tenta uma vaga no curso de pedagogia. "Hoje foi para não zerar", brincou. Na avaliação dele, as questões de física foram as mais complicadas no terceiro dia de provas. "Acho que ficaram 10 itens em branco", ponderou. Ele disse que a prova reuniu questões sobre mecânica, termodinâmica e óptica.
Recomeço
“Vou ter que estudar mais um ano”, conformou-se o vestibulando de Itatiba (SP) Guilherme Glina, de 17 anos, após deixar a sala. Ele prestou as provas para uma vaga no curso de ciências do esporte, mas sua prioridade é uma vaga no curso de engenharia de materiais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). "A questão sobre reciclagem foi muito bem elaborada. Era preciso argumentar o que era melhor: reciclar, reduzir ou reutilizar"”.
A vestibulanda Noemi Kayama, em Campinas (Foto: Fernando Pacífico / G1 Campinas)Noemi afirmou que as questões de química foram
as mais fáceis (Foto: Fernando Pacífico / G1)
A treineira de Campinas Noemi Kayama, de 16 anos, achou a prova de química “mais fácil de entender” e que os testes relacionados a biologia, justamente o curso que deseja fazer, foram mais trabalhosos. Nesta terça-feira, a Unicamp aplicou uma prova formada por 24 questões.

As estudantes Rafaella Franchin, de 18 anos, e Giulia Parizotto, de 17, endossaram o coro sobre a prova de física: foi a "vilã" no último dia da segunda fase da Unicamp.

O vestibular
Para a 2ª fase do vestibular da Unicamp foram convocados 15.352 candidatos. Eles disputam 3.444 vagas em 68 cursos da Universidade Estadual de Campinas (SP) e de dois cursos da Faculdade Pública de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). O resultado será divulgado no dia 4 de fevereiro.

quarta-feira, 21 de novembro de 2012



O que são bactérias Gram-positivas e Gram-negativas?
A forma das bactérias pode ser observada através de coloração de Gram que divide as bactérias em dois grupos: Gram-positivas e Gram-negativas, aproximadamente iguais em número e importância. A reação das bactérias à técnica de Gram expressa diferentes características, de modo especial no que diz respeito à composição química, estrutura, permeabilidade da parede celular, fisiologia, metabolismo e patogenicidade.
A parede da célula Gram-negativa é constituída por estruturas de múltiplas camadas bastante complexas, que não retêm o corante quando submetidas a solventes nos quais o corante é solúvel, sendo descoloradas e, quando acrescentados outros corantes, adquirem a nova coloração. Já a parede da célula Gram-positiva consiste de única camada que retém o corante aplicado, não adquirindo a coloração do segundo corante.
Nas bactérias Gram-negativas, a parede celular está composta por uma camada de peptidioglicano e três outros componentes que a envolvem externamente; lipoproteína, membrana externa e lipopolissacarídeo.
Entretanto, as paredes celulares das bactérias Gram-positiva e Gram-negativa são diferentes. A parede celular da bactéria Gram-positiva é espessa, 10 a 50?m, chegando até a 80?m e a da Gram-negativa é menos espessa, 7,5 a 10?M. A membrana citoplasmática adere fortemente ao componente interno da célula bacteriana. A parede celular da bactéria Gram-positiva é única e consiste de uma camada espessa, composta quase que completamente por peptídioglicano, responsável pela manutenção da célula e sua rigidez. As múltiplas camadas de peptidioglicano (15 a 50? m) das bactérias Gram-positivas constituem uma estrutura extremamente forte em tensão, enquanto que nas Gram-negativas o peptidioglicano é apenas uma camada espessa e, conseqüentemente, frágil.
Como fatores de ataque ou agressão, as células Gram-positivas e Gram-negativas caracterizam-se por graus diferentes de virulência. As bactérias Gram-negativas são constituídas por uma endotoxina, o LPS, que lhes confere a propriedade de patogenicidade, enquanto nas bactérias Gram-positivas a exotoxina, composta pelo ácido lipoteicoico, tem como característica principal a aderência.
Como característica específica da célula bacteriana, ao se comparar com a célula humana, observa-se a parede celular que, em conjunto com a membrana citoplasmática, forma o envelope celular das bactérias.
O envelope celular das bactérias Gram-negativas quimicamente consiste de 20 a 25% de fosfolipídios e 45 a 50% de proteínas, sendo os 30% restantes de uma lipoproteína, o lipopolissacarídeo.

Urubu não sabe caçar.



Urubu não sabe caçarAo contrário das aves de rapina, como as águias, o urubu tem garras tão pequenas que não servem para caçar. Por isso, ele precisa comer animais atacados e mortos por outros predadores
Shirley Paradizo Revista Recreio- 08/11/2012


NA HORA DA FOME 
Isso não quer dizer que ele não goste de comida fresca. Ao avistar ninhos descuidados, ele não hesita em comer os filhotes ou os ovos. Se faltar carne fresca ou podre, ele sai em busca de sementes e frutas. 

COMIDA À VISTA 
Para encontrar a refeição, os urubus contam com olfato e visão apurados. São capazes de ver um bicho morto a 3 mil metros de altura e de sentir o cheiro da carniça a 50 quilômetros de distância. Aí, ficam voando em círculos e planando até terem certeza de que o local está seguro para pousarem e se alimentarem com calma! O hábito de comer carniça pode ser bem nojento, mas é importante para a natureza. Ao ingerir restos de outros bichos, ele elimina do meio ambiente a matéria orgânica em decomposição e ajuda a evitar doenças em humanos. 

AVE FAXINEIRA Os urubus vivem até 16 anos e podem ser encontrados em florestas e desertos de quase todo o mundo. Hoje eles também moram nas cidades e, com certeza, você já deve ter visto um voando por aí. Nesses locais, eles fuçam o lixo e comem restos de comida. E, em vez de árvores, constroem o ninho no alto dos prédios. 

BICHO ESQUISITO 
Como não consegue transpirar, o urubu usa uma estratégia bem nojenta para evitar que a temperatura do corpo suba muito. Ele faz coco e xixi nas próprias penas (eca!). O cheiro fedorento também ajuda a afastar os predadores. Quando estão no chão e se sentem ameaçados, eles vomitam para perder peso e alçar voo mais rápido! 

VOCÊ SABIA QUE… 
…o urubu é mais limpo do que um rato e não transmite doenças? O suco gástrico da ave é tão forte, que mata todas as bactérias dos alimentos podres que ele come. 
... este bicho tem um hábito bem esquisito para arrumar namorada? O macho vomita o que come e dá à fêmea para provar que gosta muito dela! 
... os urubus não têm penas na cabeça? Do contrário, elas ficariam sujas de sangue e atrairiam insetos, causando doenças no animal. 

Consultoria: Guilherme Domenichelli, biólogo, apresentador dos programas Como cuidar do seu Melhor Amigo e Passei Animal (TV Rá Tim Bum) e autor do livro Girafa tem Torcicolo?

Floresta Vigiada


Floresta Vigiada

No vaivém dos números sobre desmatamento na Amazônia Legal, o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), relativo a agosto, provocou um choque: a degradação e o desflorestamento atingiram 522 km quadrados, uma área 200% maior que a registrada em 2011 (164 km quadrados). Em setembro, o total afetado foi menor (282 km quadrados), mas ainda superior ao verificado no mesmo mês do ano passado (213 km quadrados). A redução entre agosto e setembro deste ano está relacionada a queda da área desmatada no Pará (83%) e em Mato Grosso (32%). Os números registrados levaram o governo federal a anunciar uma fiscalização ostensiva e ininterrupta contra os desmatamentos ilegais, inserida no programa Proteger Ambiental e executada com a participação da Força Nacional de Segurança Ambiental.

Fonte: Revista Planeta - Edição de Aniversário.Edição 482; Nov. 2012

quarta-feira, 25 de abril de 2012

Célula Vegetal



A Célula Vegetal

       Algumas pessoas não sabem, mas existem algumas diferenças entre as células animais e as células vegetais.

          Essas diferenças podem passar despercebidas a olho nu, mas quando visualizamos uma célula vegetal ao microscópio. Podemos perceber a presença de uma parede celular, formada por celulose, um tipo de carboidrato. A parede celular tem como função proteger a célula e dá forma as mesmas quando adultas. Além dela, poderemos encontrar também os cloroplastos, que são plastos de clorofila, responsáveis pela fotossíntese. Os cloroplastos só podem ser encontrados em vegetais expostos a luz.

          A célula vegetal possui uma organização delimitada por componentes protoplasmáticos (núcleo, retículo endoplasmáticos, citoplasma, ribossomos, complexo de golgi, mitocôndrias, lisossomos e plastos). E componentes não protoplasmáticos (vacúolos, parede celular e substâncias ergástricas).

        Os vacúolos são estruturas presentes nas células vegetais e ausentes nas animais, esses possuem como função armazenar substâncias nutritivas como glicose, sais, hormônios, etc. Além disso, controla a pressão da célula utilizando a osmose para entrada de substâncias.

      As substâncias ergástricas são produtos do metabolismo celular, podem ser material de reserva ou substâncias descartadas pela célula. As mais conhecidas são amido, celulose, copor de proteínas, etc. 

quarta-feira, 7 de março de 2012



O que são bactérias Gram-positivas e Gram-negativas?
A forma das bactérias pode ser observada através de coloração de Gram que divide as bactérias em dois grupos: Gram-positivas e Gram-negativas, aproximadamente iguais em número e importância. A reação das bactérias à técnica de Gram expressa diferentes características, de modo especial no que diz respeito à composição química, estrutura, permeabilidade da parede celular, fisiologia, metabolismo e patogenicidade.
A parede da célula Gram-negativa é constituída por estruturas de múltiplas camadas bastante complexas, que não retêm o corante quando submetidas a solventes nos quais o corante é solúvel, sendo descoloradas e, quando acrescentados outros corantes, adquirem a nova coloração. Já a parede da célula Gram-positiva consiste de única camada que retém o corante aplicado, não adquirindo a coloração do segundo corante.
Nas bactérias Gram-negativas, a parede celular está composta por uma camada de peptidioglicano e três outros componentes que a envolvem externamente; lipoproteína, membrana externa e lipopolissacarídeo.
Entretanto, as paredes celulares das bactérias Gram-positiva e Gram-negativa são diferentes. A parede celular da bactéria Gram-positiva é espessa, 10 a 50?m, chegando até a 80?m e a da Gram-negativa é menos espessa, 7,5 a 10?M. A membrana citoplasmática adere fortemente ao componente interno da célula bacteriana. A parede celular da bactéria Gram-positiva é única e consiste de uma camada espessa, composta quase que completamente por peptídioglicano, responsável pela manutenção da célula e sua rigidez. As múltiplas camadas de peptidioglicano (15 a 50? m) das bactérias Gram-positivas constituem uma estrutura extremamente forte em tensão, enquanto que nas Gram-negativas o peptidioglicano é apenas uma camada espessa e, conseqüentemente, frágil.
Como fatores de ataque ou agressão, as células Gram-positivas e Gram-negativas caracterizam-se por graus diferentes de virulência. As bactérias Gram-negativas são constituídas por uma endotoxina, o LPS, que lhes confere a propriedade de patogenicidade, enquanto nas bactérias Gram-positivas a exotoxina, composta pelo ácido lipoteicoico, tem como característica principal a aderência.
Como característica específica da célula bacteriana, ao se comparar com a célula humana, observa-se a parede celular que, em conjunto com a membrana citoplasmática, forma o envelope celular das bactérias.
O envelope celular das bactérias Gram-negativas quimicamente consiste de 20 a 25% de fosfolipídios e 45 a 50% de proteínas, sendo os 30% restantes de uma lipoproteína, o lipopolissacarídeo.

terça-feira, 6 de março de 2012

Questões sobre Vírus


Questões

1. Os vírus se distinguem de outros seres vivos porque
a) são parasitas intracelulares
b) têm células procarióticas
c) não têm proteína em sua constituição
d) são acelulares

2. O material genético de um vírus é
a) sempre DNA
b) sempre RNA
c) sempre DNA e RNA
d) DNA ou RNA

Considere as alternativas a seguir para responder às questões de 3 a 7.
a) Bacteriófago
b) Capsídio
c) Envelope viral
d) Infecção viral
e) Vírion
3. Como se denomina  invasão da célula viva por um vírus e sua subsequente multiplicação?
4. Qual é a denominação dos vírus cujos hospedeiros são bactérias?
5. Como se denomina o envoltório protéico que protege o material genético dos vírus?
6. Como se chama a partícula viral livre, fora de células vivas?
7. Qual é o nome do envoltório externo lipoprotéico apresentados por vírus como os da gripe?

01. (FATEC) Qual é agente etiológico da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)?
                                                             
03. Qual é o material genético do vírus da imunodeficiência humana?
                                
04. O HIV é uma célula? Justifique.

05. Por que o HIV é denominado retrovírus?
                                                 
09. (UNICAMP) AIDS é uma doença que, sem dúvida, ameaça a humanidade. As tentativas para o desenvolvimento de uma vacina têm sido infrutíferas. Explique, do ponto de vista genético, qual a causa desse insucesso.
10. Em relação à AIDS, assinale a alternativa falsa:
a) Ao contrário do que muitos pensam, o HIV tem a capacidade de penetrar através das mucosas, mesmo quando estão intactas.
b) Das mucosas, a retal é uma que pequena resistência oferece ao HIV, explicando os altos índices de AIDS entre os homossexuais.   
c) As mulheres que praticam relações anais, desprotegidas, devem ser consideradas como "grupo de risco".
d) O elevado número de parceiros sexuais contribui muito na disseminação do vírus.     
e) O HIV insere seu DNA nas células infectadas. Nessa situação intranuclear, fica "desprotegido" da ação do sistema imunológico humano. 

11. A palavra vírus origina-se do latim e significa “veneno” ou “fluído venenoso”. Por esse nome já podemos perceber que os vírus não são seres bem-vindos, e o motivo é justo, pois são agentes infectantes de células vivas e causadores de doenças; parasitam células de animais, plantas e também são capazes de atacar até células bacterianas.
Sobre os vírus, escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas.
(   ) Assim como os demais seres vivos, cada vírus é constituído, dentro de sua cápsula protéica, pelo DNA e pelo RNA.
(   ) Por serem indivíduos unicelulares eucariontes, os vírus são enquadrados dentro do Reino Monera.
(   ) Embora simples em estrutura, os vírus realizam seu metabolismo, dependendo da célula hospedada apenas para o processo reprodutivo.
(   ) Afirma-se que os vírus venham a ser os primeiros seres vivos da Terra.

12. A gripe (influenza) é uma doença infecciosa aguda causada pelo vírus influenza, transmissível de uma pessoa para outra por via respiratória. A gripe ocorre em todos os países do mundo e, há pelo menos 400 anos, o vírus influenza vem causando epidemias a cada 2-3 anos e, eventualmente, pandemias (epidemias que afetam um grande número de países). As pessoas idosas e as portadoras de doenças crônicas que desenvolvem gripe têm maior risco de complicações como a pneumonia bacteriana, o que pode tornar necessária a internação hospitalar. A vacina contra a gripe reduz o risco de adoecimento causado pelo vírus influenza e, em razão disto, o de complicações bacterianas.

O texto acima se refere ao agente causador da gripe, o vírus. Sobre estes agentes, escreva V nas afirmações corretas e com F nas falsas. Justifique a(s) falsa(s).

(   ) Por serem indivíduos unicelulares procarióticos, os vírus são enquadrados dentro do Reino Monera.
(   ) Pelo fato de apresentarem metabolismo próprio, os vírus não necessitam de outra célula para se reproduzirem.
(   ) Assim como os demais seres vivos, os vírus são constituídos por material genético — DNA ou RNA.
(   ) Considerando a simplicidade de sua estrutura, acredita-se que os vírus venham a ser os primeiros seres vivos da Terra.
Justificativa:
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Estudo do Gases.



Estudo dos Gases.

                Em seu estudo das reações entre gases, gay-Lussac estabeleceu, em 1808, a Lei Volumétrica dos gases. De acordo com ela à mesma pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química mantêm entre si uma relação de números inteiros. Essa lei, porém entrava em contradição com os estudos de Dalton na mesma época. Para Dalton, em um gás, a distância entre duas partículas seria muito grande em relação ao seu tamanho; por isso, o volume ocupado pelo gás dependeria do número de partículas da amostra, e não do tamanho de cada partícula. Coube a outro químico contemporâneo de Dalton e de Gay-Lussac, o italiano Avogadro, a elaboração de uma explicação para os resultados obtidos por Gay-Lussac: quaisquer gases, ocupando o mesmo volume, nas mesmas condições de pressão e de temperatura, têm o mesmo número de moléculas. Essa hipótese se constitui, hoje, um princípio graças ao qual se pôde construir uma escala de massas relativas das moléculas.

Propriedades dos Gases.
·         São facilmente compressíveis.
·         Exercem pressão: quanto maior a quantidade de gás em um recipiente, maior a pressão exercida por ele.
·         Tendem a ocupar todo o espaço disponível; por isso, precisam ser armazenados em recipientes fechados.
·         Têm sua pressão aumentada quando aquecidos, caso o volume seja mantido constante.
·         Têm seu volume aumentado quando aquecidos, caso a pressão seja mantida constante.

Teoria Cinética de um gás.

·         As partículas de um gás estão em movimento constante e desordenado.
·         A velocidade média das partículas é influenciada pela temperatura: quanto maior a temperatura, maior a velocidade das partículas.
·         A distância entre as partículas de um gás é muito maior que o tamanho delas.
·         A força de atração entre as partículas gasosas é praticamente nula, por causa do intenso movimento que apresentam e da distância entre elas.
·         As partículas de um gás se movimentam em linha reta até se chocarem com outras partículas ou com as paredes do recipiente. Após a colisão, elas mudam de trajetória, mas continuam a se deslocar em linha reta.
·         Quando colidem entre si ou contra as paredes do recipiente, as partículas não ganham e nem perdem energia, ou seja, os choques são elásticos.

Postulados que explicam as propriedades dos gases.
·         Um gás exerce pressão por causa do choque de suas partículas contra as paredes do recipiente que o contém. A pressão é tanto maior quanto maior o número e a intensidade dessas colisões.
·         Um gás escapa do recipiente por causa do movimento de suas partículas.
·         Um gás é facilmente compressível porque a distância entre suas partículas é grande e qualquer pequeno esforço a que sejam submetidas pode aproximá-las.
·         A pressão de um gás encerrado em um recipiente aumenta com a elevação da temperatura, pois as moléculas passam a se movimentar mais rapidamente, provocando colisões contra as paredes do recipiente mais intensas e em maior número por unidade de tempo.
·         Quanto maior a quantidade de gás em um recipiente fechado, maior a pressão exercida pelo gás, porque o aumento do número de partículas provoca maior número de colisões por unidade de tempo contra as paredes do recipiente.

O zero Absoluto



O zero absoluto.
A escala internacional para medida da temperatura é a escala absoluta ou escala Kelvin. Nessa escala, o zero absoluto é o limite mínimo de temperatura. Em outras palavras: é impossível atingir temperaturas menores que o zero absoluto. Seu nome é uma homenagem ao cientista inglês Lord Kelvin, que a propôs em 1948.
                O zero absoluto corresponde a – 273, 15 °C. Enquanto o zero da escala Celsius é baseado numa temperatura arbitrária, escolhida apenas porque é fácil de determinar, o significado do zero da escala absoluta está relacionado à teoria cinética dos gases. Embora essa temperatura nunca tenha sido alcançada,supõe-se que nela todas as substâncias estariam no estado sólido, não havendo o movimento e a agitação dos átomos.

Gás Ideal e Gás real.
                O gás ideal ou perfeito é um modelo teórico que se comporta conforme os postulados da teoria cinética dos gases e cujas variáveis de estado se relacionam de acordo com a equação de estado de um gás em quaisquer condições. Suas moléculas hipotéticas se comportariam como pontos móveis que não exercem nem sofrem atrações e tampouco ocupam lugar no espaço. É óbvio que moléculas assim não existem.
                Na prática, todos os gases conhecidos, chamados gases reais, apresentam comportamento com graus variados de desvio em relação ao de gás ideal. O comportamento de um gás real aproxima-se do de um ideal apenas quando submetido a altas temperaturas e baixas pressões.
                Em 1873, o holandês Johannes Diderick van der Walls desenvolveu estudos para descrição matemática do comportamento dos gases reais, mas, para a maioria das situações, podemos utilizar a equação de estado de um gás ideal, não esquecendo os limites de sua aplicação.


domingo, 4 de março de 2012

Vida nos recifes de Fiji Parte dos corais que rodeiam o arquipélago de Fiji se recupera, depois de sofrer com o aquecimento global.



Os recifes de Fiji são duros na queda. Especialistas em recuperar-se de agressões, são o campo de estudo ideal para os cientistas que se esforçam para entender o catastrófico declínio dos hábitats coralinos da Terra. Embora ciclones, doenças, predadores e erupções vulcânicas danifiquem os recifes, os corais geralmente se recobram desses golpes. Mas a atmosfera impregnada de dióxido de carbono e a conseqüente elevação das temperaturas oceânicas podem acabar com essa capacidade de recuperação dos corais.
Quando a água se aquece, eles expelem as algas simbióticas que fornecem nutrientes e cor e passam a sofrer um tipo de branqueamento. Alguns cientistas supõem que esse branqueamento tenha surgido para ajudar os corais a se adaptarem às mudanças de temperatura, trocando as algas simbióticas por outras mais resistentes ao calor. Mas, com as elevações da temperatura global, os corais estão chegando ao máximo de sua tolerância ao calor. Em Fiji, eles resistem em águas com temperaturas até 30ºC. Acima disso, não suportam.
Lá, eles sofreram fortes agressões em 2001 e 2002, com aumentos de temperatura da água que levaram a um branqueamento generalizado. Como biólogo marinho, fui a Fiji estudar as condições dos recifes após as ondas de calor. Encontramos grandes diferenças entre os vários trechos. Alguns corais perderam suas algas e morreram de fome, restando apenas seus enormes esqueletos de calcário. Mas, em locais onde os corais-chifre-de-alce e outros corais duros haviam branqueado, surgiu vida nova. Vimos jardins de corais brotando em campos de rochas nuas, peixes tropicais multicoloridos apinhados em novas pastagens e alguns recifes que escaparam ao branqueamento. Peixes de grande porte nadavam por perto – tubarões, garoupas, arraias-jamanta, todos indicadores de um ambiente saudável.
Fiji é como um paciente com aids que sobreviveu, e a saúde dos recifes do planeta pode depender de descobrirmos por quê. Estimula-se a criação de áreas de proteção ao redor de alguns dos recifes, onde os cientistas possam buscar as respostas que ajudarão a garantir que os branqueamentos não sejam agravados por resíduos industriais, pesca predatória e multidões de turistas. Em última análise, a morte ou a renovação podem depender da capacidade humana para reverter o aquecimento global.
Colagem de corais moles
A árvore rosa inflada no estreito de Somosomo é, na verdade, um coral mole estendendo seus pólipos para alimentar-se do zooplâncton que flui pelas correntes. Ali no meio, um jovem bodião aguarda para participar do banquete. Quando ameaçado por intempéries ou predadores, o coral desinfla e assume a forma de bolas espinhentas. Muitas criaturas adaptaram-se para viver nestes corais, em busca de alimento e esconderijo em meio a seus ramos. Entre elas estão o caranguejo-aranha rosa e também o peixe-flauta-arlequim – que quase somem ao abrigo dos hospedeiros. As profundezas do canal Vatu-i-Ra revelam dezenas de peixes sobre um tapete de corais moles e um coral duro com algas. Os corais molesDendronephthya, típicos de Fiji, não abrigam algas simbióticas, por isso não são vulneráveis ao branqueamento. Ao contrário de corais duros formadores de recifes, que necessitam da luz solar nos baixios, os moles, como o Dendronephthya, podem viver em várias profundidades, decorando quebra-mares e saliências com cores vivas.
Camadas da vida
Minúsculas criaturas encontram refúgio como habitantes da pele viva do recife. Quase transparente, esta pequena espécie de peixe-cabrinha descansa sobre a superfície do coral enquanto dois camarões amarelos parecem quase idênticos ao coral que lhes dá alimento e proteção. À noite, um pequenino camarão, talvez uma nova espécie da subfamília Pontoniinae, alimenta-se de muco do coral. Corais duros, basicamente minúsculas anêmonas com um esqueleto comum, ferroam ao ser tocados, como as anêmonas maiores. Mesmo assim, legiões de pequenos peixes e camarões evoluíram para viver entre os seus tentáculos, evitando os predadores graças à semelhança com seus hospedeiros.
Adotando estratégia diferente, um trio de camarão-imperador acomoda-se sobre um pepino-do-mar-leopardo. Eles cuidam da limpeza comendo a sujeira da pele de seu hospedeiro. Além de alimento, o pepino-do-mar oferece defesa (quando perturbado, expele dejetos tóxicos) e um local de encontro, onde os camarões podem conhecer potenciais parceiros para acasalamento.
Tudo por comida
Com ar de poucos amigos, uma garoupa-pintada passa veloz pelo humano intruso em seu território de caça. A predação é constante nos recifes de Fiji, onde conseguir alimento pode ser tarefa árdua. Um peixe-papagaio usa os dentes fundidos que formam seu bico e os dentes trituradores na garganta para escavar a rocha em busca de nutrientes das algas que perfuram e revestem o coral. (Isso pode impedir que o coral seja sufocado por excesso de algas, mas, se elas forem consumidas em excesso, os corais podem perecer.) As cavalinhas abrem sua boca e nadam como peneiras vivas, colhendo minúsculos crustáceos. O sarapintado cangulo-palhaço, à procura de invertebrados, esconde um xaréu comum, que salta da camuflagem para agarrar as presas que não temem o inofensivo cangulo.
Algumas espécies de peixe têm cores únicas em Fiji. A análise de DNA nos ajudará a descobrir se são espécimes distintos com cores adaptadas para auxiliar em sua sobrevivência – conhecimento que poderá ser fundamental à conservação.

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