O resultado foi que a chapa preta, exposta por 30 min, chegou a temperatura de 41ºC.
Enquanto a chapa branca, também exposta a 30 min, chegou a 38°C.
O outro exercício pedia que colocássemos 2 chapas pretas idênticas, porem uma perpendicular ao sol e a outra a 30°.
O resultado foi que a chapa perpendicular, exposta por 15 min, chegou a temperatura de 35ºC, enquanto a mesma chapa, em ângulo de 30° chegou a 30°C.
Após o trabalho concluímos que, na primeira atividade a chapa preta absorveu mais calor que a chapa branca, e no segundo exercício, mesmo sendo as duas pretas, o angulo em relação ao sol influenciou um pouco na sua temperatura.
3-) Considere a situação
do desenho em que as cidades A e B são iluminadas pelo Sol. Imagine que duas
placas são expostas ao Sol, uma em cada cidade. As placas tem a superfície na
direção horizontal. Qual aquecerá mais? Relacione sua resposta com o experimento
realizado.
Em virtude da forma esférica do planeta Terra, os raios
solares incidem de forma diferente quanto à intensidade em distintos lugares do
planeta, sendo que nas áreas próximas à linha do Equador, ou zona
intertropical, a luz atinge a superfície terrestre de forma perpendicular,
desse modo, automaticamente, maior a intensidade e o calor.
A partir da zona intertropical em direção aos polos, os raios, devido à forma arredondada do planeta, incidem na superfície dessas regiões com menor intensidade, pois atingem o planeta de maneira inclinada e, consequentemente, as temperaturas são menores.
A partir dessa ideia, fica claro que entre dois polos existe uma grande oscilação de temperaturas, decorrente principalmente do modo e da intensidade com que os raios solares incidem na superfície, que determinam a existência de elevadas, baixas e médias temperaturas dispersas em toda extensão do planeta.
A partir da zona intertropical em direção aos polos, os raios, devido à forma arredondada do planeta, incidem na superfície dessas regiões com menor intensidade, pois atingem o planeta de maneira inclinada e, consequentemente, as temperaturas são menores.
A partir dessa ideia, fica claro que entre dois polos existe uma grande oscilação de temperaturas, decorrente principalmente do modo e da intensidade com que os raios solares incidem na superfície, que determinam a existência de elevadas, baixas e médias temperaturas dispersas em toda extensão do planeta.
É possível concluir que a
incidência dos raios solares será diferente porque em zonas mais afastadas do
equador terrestre tendem a ser mais frias que
a zona equatorial, ou seja, no caso a cidade A terá mais incidência de raios do
que a cidade B, como mostram as imagens:
As zonas térmicas da Terra.
Zonas Polares: os raios solares atingem a superfície
terrestre de maneira bastante inclinada, portanto, as temperaturas são as mais
baixas da Terra.
Zonas temperadas: os raios incidem à superfície de forma relativamente inclinada em relação à zona intertropical, desse modo as temperaturas são mais amenas.
Zona tropical: áreas que recebem luz solar de forma praticamente vertical em sua superfície, o fato produz regiões com temperaturas elevadas, conhecida como zona tórrida do planeta.
Zonas temperadas: os raios incidem à superfície de forma relativamente inclinada em relação à zona intertropical, desse modo as temperaturas são mais amenas.
Zona tropical: áreas que recebem luz solar de forma praticamente vertical em sua superfície, o fato produz regiões com temperaturas elevadas, conhecida como zona tórrida do planeta.
Conclui-se então que a chapa da cidade A esquentará mais do que a chapa da cidade B por receber maior quantidade de raios por centímetro quadrado.
O experimento da atividade 2 tem relação com esta simulação,
visto que, ambos a buscam demonstrar a reação de placas em angulações diferentes
em relação ao Sol.
4-) Qual o tamanho da sombra de uma estaca de madeira de tamanho
1 metro que é fincada verticalmente no chão da cidade A? E se ela for fincada
verticalmente no solo da cidade B? Explique
Na cidade A, por estar próximo à região do Equador, em certas
épocas do ano em que o Sol estará no ápice de sua trajetória e por isso haverá
sombra nenhuma.
O X na imagem é a sombra que o Sol faz com a estaca no solo
Usando Tangente para descobrir o valor de X temos que:
Tg 60º =
√3 = CO/CA = X/1
X/1 =
√3
X = √3
A Sombra da estaca mede √3m ou aproximadamente 1,7m.
By: Ian Martins, Davis, Gabriel Fiore e Lucas.
Até amanha termino de postar tudo, xD, não avaliem ainda.
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