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[ PROJETOS ] - SBPC vai à escola |
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Palestras oferecidas
Física, Matemática e Engenharias
- Palestra: A relatividade de Einstein
Palestrante: Carlos Eduardo Magalhães de Aguiar - Doutor - Instituto de Física/ UFRJ
Resumo: Apresentaremos a teoria da relatividade restrita, proposta por Einstein em 1905. Após uma breve introdução histórica, discutiremos os postulados de Einstein e algumas de suas principais consequências: relatividade da simultaneidade, dilatação do tempo, contração de Lorentz e relação massa-energia.
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- Palestra: Os desafios experimentais do Large Hadron Collider no CERN
Palestrante: Érica Ribeiro Polycarpo Macedo - Doutora - Instituto de Física/ UF
Resumo: A partir de 2009, o acelerador Large Hadron Colider (LHC) do CERN será o maior colisor de hádrons já construido no mundo. Discutiremos alguns dos desafios que tiveram e terão que ser superados no desenvolvimento, construção e operação desta maquina. Tambem analisaremos as caracteristicas dos experimentos que irao detectar os produtos das colisoes do LHC, nos revelando novos aspectos da fisica de particulas elementares.
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- Palestra: Física Médica: uma área multidisciplinar
Palestrante: Simone Coutinho Cardoso - Doutora - Instituto de Física /UFRJ
Resumo: A Física Médica é uma área multidiscilpinar que aplica as técnicas e conceitos físicos à medicina e biologia. Nesta palestra, esa característica será abordada tanto na área acadêmica quanto clínica. Serão apresentados trabalhos de pesquisa de ponta que são desenvolvidos nas sub-áreas de radioterapia, radiodiagnóstico, medicina nuclear, biologia e radiação não-ionizante.Na área clínica, discutiremos o papel do físico-médico na rotina clínica e na melhoria das tecnologias de diagnóstico e tratamento de doenças.
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- Palestra: O átomo
Palestrante: Antonio Carlos Fontes dos Santos - Doutor - Observatório do Valongo /UFRJ
Resumo: A despeito de constituir tema de várias discussões no passado e presente, a grande maioria de nossos jovens ainda se ressentem de informações básicas sobre o que é energia nuclear e quais suas conseqüências nos diversos setores da sociedade.Baseada numa estória de Walt Disney, nessa palestra discutimos como a ciência atômica teve seu inicio, e como o conhecimento da energia nuclear brotou como conseqüência de muito esforço intelectual e físico de cientistas do passado que nos legaram o nosso conhecimento atual do átomo. A evolução dos modelos atômicos, desde 400 a.C. quando Leucippus apresenta o seu conceito da partícula indivisível até os modernos conceitos da física quântica, é apresentada de forma simples e com muitas ilustrações.Ênfase será dada aos riscos e benefícios da radiação. A nossa proposta é levar aos estudantes temas polêmicos tais como, irradiação de alimentos e usinas nucleares, mas também de suas aplicações em medicina e de como devemos usar de forma sábia este conhecimento.
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- Palestra: Ondas de Água
Palestrante: Fernando de Souza Barros - Doutor - Instituto de Física /UFRJ
Resumo: Serão apresentados os conceitos básicos de ondas de água e utilizado as propriedades surpreendentes da onda tsunami para enfatizar os efeitos do meio líquido sobre as ondas: a onda tsunami com menos de 1 metro de altura se propaga em mar aberto com a velocidade de um avião a jato, baixando sua velocidade para cerca de 10 m/s e atingindo 30 a 40 metros de altura ao atingirem o litoral. Finalmente será enfatizado o papel dos manguezais na proteção das costas contra o embate das ondas. As arvores de mangue ganharam evidência mundial em 2004 quando foi constatado que elas protegeram aldeias da Indonésia contra o tsunami. Embora nunca tenha sido atingido por uma onda tsunami, a costa brasileira tem zonas de alta erosão devido ao embate das ondas, e a erosão de varias regiões da costa brasileira vem aumentando com a destruição de manguezais.
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- Palestra: Conceituação física das armas nucleares
Palestrante: Fernando de Souza Barros - Doutor - Instituto de Física /UFRJ
Resumo: O uso do conhecimento científico e tecnológico foi responsável por grandes desastres e tragédias para a humanidade, entre as quais se destaca o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. A idéia positivista de que o desenvolvimento científico e tecnológico atua sempre no sentido de uma solução benéfica para a humanidade tem sido contestada pelos fatos. A ambigüidade dos usos potenciais das tecnologias nucleares é um exemplo atual. A energia nuclear é uma opção que não pode ser descartada face ao crescimento do consumo mundial de energia e de suas conseqüências ecológicas. Serão apresentados os avanços da física nuclear que culminaram com o desenvolvimento da bomba atômica. A abordagem será conceitual enfatizando-se as propriedades básicas do núcleo atômico, estabilidade e reações nucleares, fusão e fissão nuclear e reação em cadeia.
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- Palestra: Nanociências: aplicações físicas
Palestrante: Felipe Arruda de Araújo Pinheiro - Doutor - Instituto de Física /UFRJ
Resumo: A NANOTECNOLOGIA ESTÁ LIGADA À MANIPULAÇÃO DA MATÉRIA EM ESCALA NANOMÉTRICA, OU SEJA, UMA ESCALA TÃO PEQUENA QUANTO A DE UM BILIONÉSIMO DO METRO. NESTA ESCALA, OS ÁTOMOS REVELAM CARACTERÍSTICAS PECULIARES, PODENDO APRESENTAR PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS EXTRAORDINÁRIAS TAIS COMO, TOLERÂNCIA À TEMPERATURA, CORES, REATIVIDADE QUÍMICA, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, OU MESMO EXIBIR FORÇA DE INTENSIDADE EXTRAORDINÁRIA. ESTAS CARACTERÍSTICAS EXPLICAM O GRANDE INTERESSE INDUSTRIAL PELOS NANOMATERIAIS QUE JÁ SÃO FABRICADOS EM GRANDE ESCALA PARA EMPREGO EM COSMÉTICOS, TINTAS, REVESTIMENTOS, TECIDOS, CATALISADORES OU PARA PROPORCIONAR MAIS RESISTÊNCIA AOS MATERIAIS. HOJE É POSSÍVEL VISLUMBRAR APLICAÇÕES ANTES SOMENTE IMAGINADAS NO UNIVERSO DA FICÇÃO CIENTÍFICA. NESTE SEMINÁRIO FAREMOS UM BREVE HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DAS NANOCIÊNCIAS, DA INVENÇÃO DO TRANSISTOR AOS RECENTES AVANÇOS EM NANOFABRICAÇÃO, SEMPRE ENFATIZANDO OS CONCEITOS FÍSICOS ASSOCIADOS A ESTAS APLICAÇÕES. DAREMOS ÊNFASE A ALGUMAS APLICAÇÕES RECENTES EM TRANSPORTE ELETRÔNICO, FOTÔNICA E BIOLOGIA.
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- Palestra: Intimidades da Matéria
Palestrante: Ronald Cintra Shellard - Doutor - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
Resumo: Neste seminário é descrito o conhecimento atual que os físicos tem sobre a estrutura da matéria. A visão contemporânea das forças da natureza é descrita, exibindo todas as suas conseqüências, muitas vezes surpreendentes. As partículas que constituem os elementos básicos da imensa variedade de formas de matéria que conhecemos são explicados. Os instrumentos atuais, aceleradores e detectores, usados na pesquisa da estrutura da matéria são ilustrados e suas principais características são exibidas.
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- Palestra: Revelando o Invisível
Palestrante: Rosana Bulos Santiago - Doutora - Instituto de Física - UERJ
Resumo: Desde muito tempo ao longo da história da humanidade o desejo de ver e conhecer detalhadamente o que está ao nosso redor, se faz presente. Motivados pela sua curiosidade em saber cada vez mais, os cientistas elaboram teorias, planejam e realizam experimentos; teoria e experimento se concatenam ajudando na escolha de explicações coerentes para tornar compreensíveis os eventos da natureza. Dessa forma, geram-se novos conhecimentos, tornando-os palpáveis nos avanços tecnológicos. Portanto, é de se esperar que nos dias de hoje não apenas os profissionais das áreas técnicas compreendam as novas linguagens da Ciência e da Tecnologia, que devem fazer parte da formação de um cidadão capaz de refletir, tomar decisões e atuar socialmente a partir dessas. A implantação dessas novas idéias depende do trabalho dos muitos professores com seus alunos, seja em salas de aula ou em práticas em espaços... | SAIBA MAIS »
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- Palestra: Como tomar decisões?
Palestrante: Dani Gamerman - Doutor - Instituto de Matemática /UFRJ
Resumo: Decisões só podem ser tomadas quando todas as incertezas são consideradas. O meio que deve ser utilizado para fazer isso é a Estatística.Como entender e saber aplicar no mercado financeiro, como calcular riscos em medicina, pesquisas de opinião e controle de qualidade são ilustrações do uso da Estatística.
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- Palestra: Anti-Matéria
Palestrante: Leandro Salazar de Paula - Doutor - UFRJ
Resumo: O objetivo da palestra é explicar o que é a anti-matéria à luz do conhecimento atual da Física de Partículas. Serão abordados pontos como a descoberta da anti-matéria e os processos conhecidos de produção. Finalmente será discutida a diferença entre matéria e anti-matéria.
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- Palestra: Em Busca do Último Quark
Palestrante: Gilvan Augusto Alves - Doutor - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
Resumo: Nesta palestra iremos abordar a questão milenar da constituição da matéria em seu nível mais elementar, desde as raízes históricas na Grécia antiga, com o surgimento da ideia de átomo, até os dias atuais com a descoberta do quark Top, considerado como o último constituínte da matéria, segundo a teoria mais abrangente da atualidade.
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- Nova Palestra: Nanotecnologia: uma revolução?
Palestrante: Fernando Lázaro Freire Junior (PUC)
Resumo: A palestra começa apresentando aspectos históricos da Nanotecnologia, desde a, muito comentada e pouco lida, palestra de Richard Feynman até a evolução dos novos microscópios que hoje permitem a observação de átomos e a sua manipulação. As duas abordagens da nanotecnologia, tanto a bottom-up (de baixo para cima, construindo objetos a partir de elementos fundamentais - átomos e moléculas) como a top-down (de cima para baixo, a miniaturização) serão discutidas e alguns exemplos apresentados em maior detalhe, circuitos eletrônicos e os novos materiais à base de carbono: nanotubos e grafeno. Especial cuidado será dedicado à descoberta do grafeno e o seu grande potencial como material para a eletrônica, responsáveis pelo Prêmio Nobel de Física de 2010 atribuído aos russos Andre Geim e Konstantin Novoselov. Aspectos ligados aos cuidados com o uso da Nanotecnologia e sua percepção pelo publico leigo também serão discutidos.
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- Nova Palestra: Desafios do Novo Engenheiro Estrutural do Século XXI
Palestrante: Pedro Colmar Gonçalves da Silva Vellasco (UERJ)
Resumo:Quais são os novos desafios que serão impostos aos futuros engenheiros estruturais do século XXI? Como construir estruturas cada vez mais arrojadas com eficiência, economia sem se descuidar de futuros impactos ambientais? Estas questões são cada vez mais relevantes para os profissionais atuais e futuros que desejam atuar na área de projeto e construção de edifícios, pontes entre outras estruturas. O desenvolvimento de novos materiais e técnicas de simulação com o uso de computadores cada vez mais rápidos e eficientes vem gradativamente mudando o modo de conceber, projetar e construir novas estruturas. A isto se soma o fato que os arquitetos vem cada vez mais produzido formas e padrões mais ousados. Exemplos como: o Museu Bilbao, Estádios Soccer City e Ninho do Pássaro , Viaduto de Milau, Passarela do Milênio, o Palácio dos Sonhos em Dubai, a Hidroelétrica de Três Gargantas, o Edifício Turning Torso, o Edifício Burj Dubai mais alto do mundo com 141 andares e 512 metros, os Aeroportos da Ilha da Madeira e de Hong Kong, demonstram que este potencial vem sendo desenvolvido e realizado. Por outro lado, estas construções vem sendo submetidas á efeitos de fenômenos naturais e artificiais cada vez mais significativos. Quem poderia pensar que um edifício deveria ser projetado para resistir ao impacto de um avião? Como lidar com terremotos da magnitude do que ocorreu recentemente no Chile? Ou de enchentes com a que ocorreu no Paquistão? A isto se soma o fato de que os padrões atuais de projeto aceitos pela sociedade demandam que conceitos como o de sustentabilidade e de redução de impactos ambientais e de desperdício que são cada vez mais necessários para a viabilização de novas construções. Desta forma esta palestra tem como objetivo despertar a curiosidade de futuros técnicos, engenheiros e cientistas para os aspectos relacionados com a Engenharia Estrutural, através de uma apresentação dos problemas e de como foram desenvolvidas soluções para os superar. Pretende-se também mostrar um pouco do trabalho desenvolvido em escritórios de projeto e nos laboratórios para exemplificar e esclarecer o que fazem os profissionais ligados a Engenharia Estrutural.
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- Nova Palestra: Matemática, Modelagem e a Produção da Voz Humana
Palestrante: Edson Luiz Cataldo Ferreira -Doutor - UFF
Resumo:O objetivo da palestra é o de mostrar aos estudantes uma interessante aplicação da Matemática na produção da voz humana. Primeiro, são apresentados conceitos básicos de Modelagem Matemática de modo que estudantes do ensino fundamental e médio possam compreender. Depois, o processo de produção da voz humana é explicado em uma linguagem acessível aos estudantes. Por fim, uma modelagem matemática da produção da voz humana é apresentada, com o objetivo de mostrar aos alunos onde podemos chegar com o conhecimento da Matemática. Destaca-se que apesar da modelagem da produção da voz humana ser mais complicada, o estudante deve entender que para se chegar ao modelo houve necessidade de um estudo profundo de Matemática. Também, para simular esse modelo são usados recursos computacionais, ferramentas que estão presentes na vida dos estudantes.
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- Nova Palestra:Tópicos atuais e interessantes em Física Nuclear
Palestrante: Paulo Roberto Silveira Gomes-Doutor - UFF
Resumo: Nesta palestra serão abordados alguns tópicos de Física Nuclear e suas aplicações, que geralmente interessam aos jovens. Dentre estes topicos citamos: - Aceleradores de partículas: sua necessidade para produzir reações nucleares, os grandes e novos aceleradores como o LHC do CERN que tentam simular eventos ocorridos não muito depois do Big Bang. - Uso da energia nuclear, tanto para gerar energia quanto para produção de bombas. Fissão de elementos pesados e fusão de elementos leves. O que fazer com rejeitos radioativos? Fusão de leves, a solução energética futura para o mundo. - Produção de elementos super-pesados, com números atomicos acima de 110, podendo chegar a 126. - Avanços no tratamento do cancer: da radioterapia à hadronterapia. Vantagens e desvantagens de cada uma. - Datação por 14C e aplicações em arqueologia, geologia, oceanografia, climatologia etc. A palestra poderá abordar um pouco de todos estes tópicos ou se concentrar em um ou dois que sejam de maior interesse para a platéia específica.
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- Nova Palestra: A Carreira de Físico Pesquisador
Palestrante: Raimundo Rocha dos Santos-Ph.D. - UFRJ
Resumo: Mostramos diversos aspectos da vida de um pesquisador em Física. Inicialmente ilustramos o método científico nas diversas sub-áreas da Física, com exemplos de Cosmologia e Relatividade Geral, Física de Partículas e Física da Matéria Condensada (supercondutividade, magnetismo, etc.); também serão ilustradas aplicações em Nanociência e Nanotecnologia, incluindo nanotubos de carbono e grafeno, cuja descoberta levou ao Prêmio Nobel de Física de 2010. Em seguida discutimos as diversas etapas de formação do pesquisador, ilustrando os benefícios e as dificuldades, bem como financiamento e a avaliação do trabalho de pesquisa. Finalmente, damos um panorama sobre a inserção da Física brasileira no mundo, e os desafios para os próximos anos. [Obs.: (1) vários tópicos mencionados são ilustrados com trechos de filmes de fácil compreensão; (2) são enfatizados aspectos qualitativos dos fenômenos físicos, em detrimento de linguagem hermética, do uso de jargões ou de equações de difícil compreensão.
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- Nova Palestra: Acelerador de Partículas do Instituto de Física da UFRJ
Palestrante: Nelson Velho de Castro Faria- IF. - UFRJ
Resumo: Desde o início do século XX que partículas são utilizadas como sonda da matéria. De fato, Rutherford, Geiger e Marsden em 1911, enviando partículas alfa (núcleos de hélio) sobre uma folha fina de ouro, mostraram que o átomo possuía em seu centro um núcleo onde estava quase toda sua massa e que tinha um diâmetro cerca de dez mil vezes menor que o próprio átomo. Hoje existem aceleradores enormes como o do CERN (Centro Europeu de Pesquisas Nucleares), que estuda as partículas ditas elementares e aceleradores como o Instituto de Física da UFRJ, que visa o estudo de fenômenos atômicos e moleculares e da matéria condensada e aplicações em outras áreas fora da Física, como Arqueologia, por exemplo. Na palestra esse acelerador será descrito, bem como algumas experiências com íons negativos e aplicações. Essa palestra pode ser seguida de uma visita ao acelerador da UFRJ.
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- Nova Palestra: A Física do Barco à Vela
Palestrante: Nelson Velho de Castro Faria- IF. - UFRJ
Resumo:Um barco à vela pode servir de motivação para o estudo de diversos fenômenos físicos. Como o vento propulsiona um barco à vela, como as ondas criadas pelo barco podem influenciar seu movimento, são alguns dos aspectos que serão abordados. O fenômeno das marés, os ventos, as grandes correntes, serão também apresentados.
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- Nova Palestra: Átomos Gêmeos
Palestrante: Nelson Velho de Castro Faria- IF. - UFRJ
Resumo:Talvez a característica mais “misteriosa” da Mecânica Quântica seja a propriedade dita de “emaranhamento”. Para tentar entender essa propriedade, faremos um resumo das origens da Mecânica Quântica e de suas principais características. Uma breve passagem pela descrição das moléculas nos levará a noção de fragmentos e de fragmentos gêmeos. Como os “Átomos Gêmeos” podem nos ajudar a entender emaranhamento?
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- Nova Palestra: Fissão e Fusão Nuclear
Palestrante: Nelson Velho de Castro Faria- IF. - UFRJ
Resumo: A fissão e a fusão nuclear, como possíveis fontes de energia, serão apresentadas. Suas vantagens e riscos serão discutidos e comparados as outras formas de energia.
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- Nova Palestra: Conceitos básicos sobre qualidade de energia
Palestrante: Mauricio Aredes- Dr. - UFRJ
Resumo: A palestra pretende mostrar os conceitos básicos sobre qualidade de energia, principalmente nos sistemas de distribuição de energia, de forma a mostrar a importância da mesma para o correto funcionamento dos equipamentos elétricos. Nesse contexto, os diversos fenômenos envolvidos neste tema serão apresentados e, havendo tempo, serão apresentados também os estudos que levam a compensação das causas e/ou efeitos dos problemas de qualidade de energia.
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- Nova Palestra: Ciência e Sociedade
Palestrante: Nilson de Oliveira Dr.- UERJ
Resumo: A ciência é um conjunto de conhecimentos que podem ser comprovados através de experimentos. A ciência tem um papel fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Se a ciência for bem utilizada ela pode gerar tecnologias que melhoram a qualidade de vida das pessoas e que ajudam a preservar a sociedade (por exemplo podemos citar a descoberta das vacinas, dos remédios, o invento dos carros, aviões, telefones etc). Entretanto, se a ciência for mal utilizada ela pode causar danos aos indivíduos e ao meio ambiente e até mesmo provocar a destruição de uma sociedade (por exemplo, podemos citar a construção da bomba atômica). As atividades científicas desenvolvidas pelo homem, assim como os fatores éticos envolvidos nestas atividades devem ser frequentemente divulgados para a sociedade. Nesta palestra apresentamos uma breve introdução sobre os diversos ramos da ciência assim como as atividades que são desenvolvidas nas universidades brasileiras. Será dada uma ênfase a física onde apresentamos uma descrição dos cursos de graduação e as perspectivas profissionais para aqueles que por ventura desejam ingressar em uma carreira científica.
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- Nova Palestra: Refrigeração convencional e magnética
Palestrante: Nilson de Oliveira Dr.- UERJ
Resumo: A refrigeração vem sendo utilizada pelo homem há vários anos, para conservar alimentos e manter uma temperatura agradável nos dias quentes de verão. O princípio de funcionamento dos atuais refrigeradores é baseado na compressão e descompressão de um fluido refrigerante, por exemplo os hidrofluocarbonetos (HFCs). Um grande problema desta tecnologia de refrigeração são os fluidos refrigerantes que são nocivos ao meio ambiente e contribuem para aumentar o buraco na camada de ozônio. No ano de 1976, o físico americano Gerald Brown desenvolveu um protótipo de refrigerador magnético cujo princípio de funcionamento é baseado na magnetização e desmagnetização de um material magnético. A refrigeração magnética é uma tecnologia “ecologicamente correta” porque utiliza compostos magnéticos como materiais refrigerantes e um fluido não nocivo ao meio ambiente (por exemplo água) como trocador de calor. Nesta palestra, serão apresentados e discutidos (em uma linguagem simples) os processos termodinâmicos e a teoria envolvidos nos refrigeradores convencionais e nos refrigeradores magnéticos. Também é apresentada uma comparação entre as vantagens e desvantagens destas duas tecnologias de refrigeração.
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- Nova Palestra: Magnetismo e inovação tecnológica
Palestrante: Nilson de Oliveira Dr.- UERJ
Resumo: O magnetismo é um dos temas mais importantes da física moderna e tem inúmeras aplicações tecnológicas. Por exemplo podemos citar, motores elétricos, transformadores de voltagem, geradores de energia, levitação magnética, computação quântica e refrigeração magnética. O magnetismo que é conhecido do homem há muito tempo, tem origem na corrente elétrica e nos momentos magnéticos atômicos intrínsecos aos materiais. O magnetismo nos materiais pode ser espontâneo (caso dos imãs permanentes) ou induzidos por campo magnético aplicado (caso dos eletroimãs). Os imãs podem ser naturais (existentes na natureza) ou artificiais (criados em laboratório pelo homem). Nesta palestra apresentamos uma discussão (em uma linguagem simples) sobre a origem do magnetismo em meios materiais e os mecanismos físicos da interação magnética. Apresentamos também algumas “experiências caseiras” para demonstrar fenômenos magnéticos e uma discussão sucinta sobre o princípio de funcionamento de alguns equipamentos baseados no magnetismo.
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- Nova Palestra: Uso do SCILAB no Ensino da Matemática e da Física
Palestrante: Helcio Rangel Barreto - COPPE/UFRJ
Resumo: O SCILAB é um programa gratuito destinado ao cálculo numérico (www.scilab.org). Ele é desenvolvido por um consórcio Europeu composto por diversas indústrias e universidades, liderado pelo INRIA (Instituto Francês de Pesquisa em Computação e Controle), que deu início ao seu desenvolvimento em 2003. O SCILAB é uma poderosa ferramenta computacional, que pode ser usada em trabalhos computacionais ligados a diferentes áreas das ciências exatas. Além disso, em 05 de junho de 2011, o SCILAB, mais especificamente seu módulo para Ensino Médio, recebeu o título de “Reconhecimento de Interesse Pedagógico” do Departamento Francês de Educação. Este título destina-se a ajudar professores a selecionar ferramentas adequadas ao sistema educacional. Nesta palestra são apresentados os comandos básicos do SCILAB, bem como seu módulo para Ensino Médio. Exemplos serão dados com base em problemas de matemática típicos do Ensino Médio. A palestra deve ser de interesse para professores que desejam aperfeiçoar suas ferramentas de ensino com a disponibilidade atual de recursos computacionais, bem como de alunos que desejam seguir carreiras nas áreas de ciências exatas.
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- Nova Palestra: Uso do MAXIMA no Ensino de Matemática
Palestrante: Helcio Rangel Barreto - COPPE/UFRJ
Resumo: O MAXIMA é um sistema computacional gratuito para a manipulação de expressões simbólicas e numéricas (http://maxima.sourceforge.net/), incluindo polinômios, sistemas de equações lineares, matrizes, etc. O MAXIMA também pode ser usado para preparar gráficos em duas ou três dimensões. O MAXIMA evoluiu a partir do Macsyma, o legendário sistema computacional algébrico desenvolvido nos anos 60 no Massachusetts Institute of Technology (MIT), sendo hoje o único em domínio público. Na verdade, outros sistemas também evoluíram a partir do Macsyma, que foi revolucionário quando desenvolvido, como o Maple e o Mathematica. Nesta palestra são apresentados os comandos básicos do MAXIMA. Exemplos serão dados com base em problemas de matemática típicos do Ensino Médio. A palestra deve ser de interesse para professores que desejam aperfeiçoar suas ferramentas de ensino com a disponibilidade atual de recursos computacionais, bem como de alunos que desejam seguir carreiras nas áreas de ciências exatas.
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- Nova Palestra: Pinças óticas: aprisionando células e partículas microscópicas com a luz
Palestrante: Paulo Américo Maia Neto - IF-UFRJ
Resumo: Como em muitos filmes de ficção científica, feixes de luz laser podem de fato atrair, empurrar e aprisionar objetos! Ao contrário do que se vê no cinema, entretanto, só objetos muito pequenos - do tamanho de células biológicas ou ainda menores - podem ser manipulados diretamente pela luz laser. Um exemplo importante, com muitas aplicações em biologia celular, é a pinça ótica. Neste sistema, um único feixe de luz laser fortemente focalizado é usado para aprisionar uma micropartícula ou um célula biológica. Nesta palestra, são apresentados vários filmes realizados no Laboratório de Pinças Óticas da UFRJ que ilustram o funcionamento e as aplicações da pinça ótica.
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- Nova Palestra: Capas de invisibilidade: da ficção à ciência
Palestrante: Paulo Américo Maia Neto - IF-UFRJ
Resumo: O conceito de capa de invisibilidade não circula apenas no universo dos fãs de Harry Potter. Na última década, cientistas de vários países tem desenvolvido diferentes tipos de capas de invisibilidade! Embora imperfeitas, as capas já realizadas conseguem tornar invisível qualquer objeto suficientemente pequeno sob condições especiais de `iluminação'. Embora ainda não exista uma capa que torne invisível um objeto arbitrário sob iluminação tri-dimensional com luz branca, os avanços recentes são bastante promissores. Nesta palestra, serão apresentados o conceito de capa de invisibilidade, animações e resultados experimentais recentes.
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- Nova Palestra: Tomografia computadorizada como técnica de análise científica
Palestrante: Regina Cely Rodrigues Barroso - UERJ
Resumo: Técnicas de inspeção não-destrutivas usadas para investigação da estrutura interna de amostras têm sido desenvolvidas em todo o mundo. As aplicações de novas técnicas de imagens em medicina, tecnologia e biologia tem ganho considerável interesse no campo da Física Médica. A técnica de microtomografia computadorizada permite obtenção de imagens com resolução na ordem de micrômetros. Em uma radiografia simples, o que se consegue visualizar é uma imagem planar, onde os objetos em diferentes profundidades aparecem num único plano. A técnica de tomografia visa justamente superar esta dificuldade utilizando, ao invés de uma única, diversas radiografias distribuídas em intervalos regulares em torno do objeto.
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- Nova Palestra: Desfazendo mitos e lendas sobre a história da matemática
Palestrante: Tatiana Marins Roque - UERJ
Resumo: Durante o século XIX e até meados do século XX, a historiografia tradicional da matemática produziu diversos mitos históricos com o objetivo de legitimar certas práticas. Indicaremos alguns deles no contexto de uma história da história da matemática, mostrando como as contribuições a partir dos anos 1970 transformaram este panorama.
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- Nova Palestra: Ecos do Petróleo
Palestrante: Webe João Mansur - COPP/UFRJ
Resumo: O efeito de uma forte perturbação aplicada, localizada em um meio logo transmite ou se espalha para outras partes do meio. Este simples fato constitui uma base para o estudo de um assunto fascinante conhecido como propagação de onda (GRAFF, 1975). Historicamente, a maioria dos estudos sobre fenômenos das ondas e vibrações estavam preocupados com tons musicais ou ondas de água, duas das associações mais comuns com o movimento das ondas. Desde a época de Galileu em diante, a ciência das ondas progrediu rapidamente. Presume-se que o primeiro desenvolvimento na área se refira ao século VI a.C. quando Pitágoras estudou a origem dos sons musicais e as vibrações das cordas (GRAFF, 1975). As motivações para o atual elevado nível de interesse no assunto são as muitas aplicações práticas da ciência e da indústria. De fato, nas últimas décadas os investimentos da indústria do petróleo em pesquisas vem crescendo com o objetivo de viabilizar a exploração de reservas de hidrocarbonetos. Métodos que possibilitem obter imagens da subsuperfície que contemplem as camadas do pré-sal são cada vez mais utilizados. Deste modo, na indústria do petróleo e gás, os conceitos de propagação de ondas contribuem para a identificação, avaliação e monitoramento de reservatórios de hidrocarbonetos. Nesta apresentação, conceitos básicos de propagação de ondas são introduzidos e ideias como reflexão e transmissão, lei de Snell, frentes de onda, raios e propriedades relacionadas, são apresentadas. Algumas questões sobre funcionamento de radares, ecolocalização de golfinhos e morcegos, entre outras aplicações são respondidas de maneira criativa e dinâmica. A Geofísica do Petróleo e Gás é abordada com o objetivo de ilustrar aplicações sobre propagação de ondas em pesquisas da indústria petrolífera. Os esquemas de modelagem acústica e de migração sísmica são apresentados de maneira a ilustrar os procedimentos empregados para o imageamento das estruturas geológicas nas quais se encontram as reservas de óleo e gás. Os avanços tecnológicos bem como o incremento dos recursos dos computadores tem possibilitado que uma série de problemas antes intratáveis sejam resolvidos. Por esse motivo, discussões a respeito de temas atuais como computação de alto desempenho, paralelização de códigos, entre outros tópicos pertinentes, também são abordados nessa palestra. Finalmente, além de aplicações de propagação de ondas na indústria do petróleo, também são apresentados alguns detalhes sobre os principais temas de pesquisa do curso de pós-graduação em Engenharia Civil da COPPE/UFRJ, bem como outros assuntos que são de interesse do mercado.
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- Nova Palestra: Diodos orgânicos emissores de luz: a luz das moléculas
Palestrante: Marco Cremona - PUC-RJ
Resumo: A Eletrônica Orgânica é um dos campos mais promissores da Nanotecnologia e, num futuro não muito distante, será empregada tanto na produção de luz fria para iluminação de ambientes e painéis de automóveis, como na fabricação de novos telas extremamente finas e com alto brilho. Em ambos os casos, estaremos falando de OLEDs = Diodos Orgânicos Emissores de Luz, cuja produção foi apontada pela revista Time como uma das dez tecnologias que ajudarão a salvar a Terra. Os OLEDs são fontes luminosas econômicas e derivam o seu nome das moléculas orgânicas utilizadas para a produção de luz através do fenômeno da eletroluminescência. Os compostos químicos utilizados para fabricá-los têm baixo peso molecular e podem ser depositados em forma de filme fino em qualquer tamanho e sobre uma ampla variedade de suportes, inclusive flexíveis. As ferramentas da Química Orgânica, os princípios da Física junto com as necessidades de uma determinada aplicação, possibilitam a concepção de novos materiais e compostos para diferentes dispositivos.
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