PROJETO DE LEITURA
Alunas:HELLEN ALVES E ELIENE.
Serie: 2m02
Nacionalidade Reino UnidoBritânica
Nascimento 12 de fevereiro de 1809
Local Shrewsbury, Shropshire, Inglaterra
Falecimento 19 de abril de 1882 (73 anos)
Local Downe, Kent, Inglaterra
Cônjuge: Emma Darwin
Charles Darwin nasceu na casa da sua família,na Inglaterra, em 12 de
fevereiro de 1809.[8] Ele foi o quinto dos seis filhos do médico Robert
Darwin e sua esposa Susannah Darwin. Seu avô paterno foi Erasmus Darwin e
seu avô materno, o famoso ceramista Josiah Wedgwood, ambos pertencentes
à proeminente e abastada família Darwin-Wedgwood e à elite intelectual
da época. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas oito anos. No ano
seguinte, em 1818, Darwin foi enviado para a escola Shrewsbury.[9] Ali,
ele só se interessava em colecionar minerais, insetos e ovos de
pássaros, caça, cães e ratos.
Em 1825, depois de passar o verão
como médico aprendiz ajudando o seu pai no tratamento dos pobres de
Shropshire, Darwin foi estudar medicina na Universidade de Edimburgo.
Contudo, sua aversão à brutalidade da cirurgia da época levou-o a
negligenciar os seus estudos médicos. Na universidade, ele aprendeu
taxidermia com John Edmonstone, um ex-escravo negro, que lhe contava
muitas histórias interessantes sobre as florestas tropicais na América
do Sul.[10] Em seu segundo ano, Darwin se tornou um ativo participante
de sociedades estudantis para naturalistas. Participou, por exemplo, da
Sociedade Pliniana, onde se liam comunicações sobre história natural.
Durante esta época, ele foi pupilo de Robert Edmund Grant, um pioneiro
no desenvolvimento das teorias de Jean-Baptiste Lamarck e do seu avô
Erasmus Darwin sobre a evolução de características adquiridas.[11]
Darwin tomou parte das investigações de Grant a respeito do ciclo de
vida de animais marinhos. Tais investigações contribuíram para a
formulação da teoria de que todos os animais possuem órgãos similares e
diferem apenas em complexidade. No curso de história natural de Robert
Jameson, ele aprendeu sobre geologia estratigráfica. Mais tarde, ele foi
treinado na classificação de plantas enquanto ajudava nos trabalhos com
as grandes coleções do Museu da Universidade de Edimburgo.[12]
Seguindo
os conselhos e exemplo de Henslow, Darwin não se apressou em ser
ordenado. Inspirado pela narrativa de Alexander von Humboldt, ele
planejou se juntar a alguns colegas e visitar a Tenerife para estudar
história natural dos trópicos. Como preparação, Darwin ingressou no
curso de Geologia do reverendo Adam Sedgwick, um forte proponente da
teoria de projeto divino, e viajou com ele como um assistente no
mapeamento estratigráfico no País de Gales.[16] Contudo, seus planos de
viagem à Ilha da Madeira foram subitamente desfeitos ao receber uma
carta que lhe informava a morte de um dos seus prováveis colegas de
viagem. Outra carta, entretanto, recebida ao retornar para casa, o
colocaria novamente em viagem. Henslow havia recomendado que Darwin
fosse o acompanhante de Robert FitzRoy, capitão do barco inglês HMS
Beagle, em uma expedição de dois anos que deveria mapear a costa da
América do Sul.[17] Isto lhe daria a oportunidade de desenvolver a sua
carreira como naturalista. Esta se tornaria uma expedição de quase cinco
anos que teria profundo impacto em muitas áreas da Ciência.
O
biologista e naturalista Charles Darwin nasceu na Inglaterra e viveu de
1809 a 1882. Durante um período de cinco anos, ele colaborou com
pesquisas realizadas nas costas e em ilhas da América do Sul, Austrália e
Nova Zelândia.
Ficou surpreso com o grande número de espécies
de plantas e de animais que, até então, eram desconhecidos. O que lhe
chamou mais atenção foram as incontáveis diversidades de tentilhões, que
só conheceu na ilha dos Galápagos, situada na costa ocidental da
América do Sul.
Durante os cinco anos que ele permaneceu nessa
viagem científica, e também depois, o naturalista buscou descobrir a
razão da grande diversidade de plantas e animais.
No
ano de1859, na certeza de ter a encontrado a resposta aos seus
questionamentos, ele escreveu o livro: A Origem das Espécies.
Posteriormente, Darwin escreveu outra obra: A Descendência do Homem,
nesta ele manifestou suas idéias sobre o surgimento da raça humana no
planeta Terra. Seus dois livros geraram debates e muitas controvérsias
na época, contudo, hoje em dia, muitas de suas idéias são aceitas pela
ciência.
Ele acreditou que a razão de existir pequenas
diferenças na descendência, tanto das plantas como dos animais, fazem
com que certas espécies vivam mais tempo do que outras. No caso das que
possuem vida mais longa, estas gerarão mais descendentes, e este fato
permitirá o aparecimento gradual de novos tipos de variações.
quinta-feira, 19 de abril de 2012
quarta-feira, 18 de abril de 2012
Projeto de leitura Marcela e Estefani .
LOUIS PASTEUR: UM CIENTISTA HUMANISTA
Agnaldo Arroio
Faculdade de Educação - USP
“A imaginação deveria dar asas aos nossos pensamentos, mas nós sempre precisamos de uma prova experimental decisiva, e no momento de refletir, interpretar nossas observações e concluir, a imaginação deve ser verificada e documentada pelos resultados do experimento”, desta forma Louis Pasteur mudou a nossa vida. Cada descoberta no conjunto dos trabalhos de Pasteur representa um elo de uma corrente que não se interrompeu, iniciando pela assimetria e terminando pela vacina anti-rábica. Louis Pasteur nasceu em 27 de dezembro de 1822 em Dole na região de Jura na França. Suas descobertas tiveram um impacto muito grande na medicina, seus trabalhos tornaram-se o início do que chamamos de microbiologia. Sua Teoria Germinal das doenças infecciosas diz que a maioria das doenças infecciosas são causadas por germes, sendo uma das mais importantes na história da medicina. Segundo Pasteur, era necessário estudar e identificar cada micróbio responsável por cada doença infecciosa, pois somente assim seria possível desenvolver métodos e técnicas para combater este agente infeccioso.
Em 1847, o jovem químico com apenas com 26 anos de idade realizou seu primeiro trabalho que já revolucionou o que hoje conhecemos por estereoquímica, ao estabelecer relações entre a cristalografia, a química e a óptica falando sobre assimetria molecular.
Pasteur já se destacava por seus trabalhos quando foi incumbido de examinar o porquê da contaminação do álcool durante o processo de fermentação. Foi assim que demonstrou que cada tipo de fermentação está relacionado com a existência de um microorganismo ou fermento específico, um ser vivo que poderia ser estudado por meio do cultivo em um meio de cultura apropriado.
“A fermentação é uma conseqüência da vida sem oxigênio” foi uma afirmação de Pasteur, durante seus trabalhos em que descobriu que seres vivos podem viver por processos anaeróbicos, onde não necessitam de oxigênio para sobreviver, e por este caminho, estudando os germes, descobriu a causa de muitas infecções. Assim foi possível desenvolver técnicas que eliminariam micróbios sendo possível controlar as contaminações. O próprio Pasteur se engajou em uma campanha para que os médicos dos hospitais militares fervessem seus instrumentos e bandagens que seriam utilizados em procedimentos cirúrgicos.
Mais de uma vez Pasteur foi solicitado para investigar as “doenças” que atacavam os vinhos e que estavam causando enormes prejuízos aos fabricantes. Fruto destes estudos, ele sugere que para combater este problema causado por microorganismos, o vinho deveria ser aquecido a 55 0C por alguns minutos para destruir estes microorganismos. Este processo foi também aplicado na cerveja e no leite e denominado pasteurização em sua homenagem, processo este utilizado até hoje e que se propagou pelo mundo todo.
Pasteur em seu laboratório
Em 1865, Pasteur iniciou um estudo sobre a doença do bicho da seda que estava dando prejuízos aos fabricantes de seda na França. Neste estudo ele descobriu o agente infeccioso e também a maneira como este agente era transmitido e inclusive como prevenir. Dando prosseguimento aos trabalhos sobre fermentação, ele confirmou que cada doença é causada por um micróbio específico e que estes micróbios eram agentes externos. Com esses conhecimentos Pasteur foi capaz de estabelecer as noções básicas de esterilização e assepsia, com conseqüências na prevenção de contaminações e infecções na cirurgia e obstetrícia. Cada vez mais engajado em pesquisas de doenças infecciosas, entre 1877e 1887 Pasteur descobriu três bactérias responsáveis por doenças nos homens: estafilococos, estreptococos e pneumococos.
Pasteur descobriu que formas fracas de micróbios poderiam ser usadas como agente imunizante contra uma forma mais virulenta deste micróbio, o que resultou nas técnicas de vacinação como forma de prevenção de doenças. Outra contribuição muito importante dada por Pasteur, foi a descoberta do agente transmissor da raiva que na época não podia ser visto no microscópio mostrando assim o mundo dos vírus.
Em março de 1886, Pasteur apresentou os resultados para o tratamento da raiva na Academia de Ciências Francesa e foi então convidado a criar um centro para produção de vacina anti-rábica. Foi construído o Instituto Pasteur, idealizado para ser um centro de tratamento da raiva, de doenças infecciosas e educação.
O trabalho de Pasteur não foi somente a soma de seus estudos e descobertas. Este trabalho representou uma revolução na metodologia científica. As principais características que marcaram o seu legado e ficaram de herança para a Ciência foram a liberdade de pensamento na utilização da imaginação e criatividade e a necessidade de uma experimentação rigorosa. Pasteur dizia que “Não prossiga em seus trabalhos se você não pode prová-los com a experimentação”.O que mais motivava Pasteur era seu caráter humanista, todo seu trabalho foi desenvolvido com o intuito de melhorar a condição humana. Ele é tido com um benfeitor da Humanidade, pois seus esforços mudaram o mundo, por isso é um dos mais reconhecidos cientistas da história. Sua genialidade estava em sua habilidade de estudar e aprender com o conhecimento existente e estabelecer relações com suas hipóteses, com paciência e muita dedicação com seus experimentos rigorosos ele brilhantemente encontrou as respostas para seus questionamentos.
O Museu Pasteur está localizado no primeiro prédio onde foi construído o Instituto Pasteur inaugurado em novembro de 1888, onde Pasteur trabalho até 1895, quando faleceu. O museu inclui uma coleção de objetos científicos ilustrando o trabalho do cientista e também uma capela bizantina onde Pasteur foi sepultado. Este museu vai além de uma homenagem ao grande cientista, ele mostra a luta da humanidade pela sobrevivência, luta esta que teve uma contribuição única de Louis Pasteur.
História
A primeira vacina foi criada em 1798 pelo britânico Edward Jenner, que observou a proteção duradoura contra a varíola humana produzida pelo vírus da varíola bovina inoculado em pessoas. Em 1881, Pasteur demonstrou ser possível produzir imunidade contra o antraz ou carbúnculo, mediante a injeção de uma cultura atenuada do bacilo causador da doença, comparativamente inofensiva. Quatro anos depois, Pasteur produziu a vacina contra a raiva.
Seguiu-se então uma pesquisa ampla e exaustiva de novas vacinas, que conseguiram controlar antigas pestes. A varíola, por exemplo, foi erradicada mundialmente na década de 1980, após um amplo programa de vacinação. Já as vacinas contra a poliomielite, a difteria, a coqueluche, o sarampo e a rubéola conseguiram controlar a disseminação dessas doenças nos países desenvolvidos. Também foram descobertas vacinas eficazes contra a febre tifóide, a colera , a peste bubônica, a tuberculose, a febre amarela, o tétano, o tifo e a hepatite, entre outras doenças.
No fim do século XX, criaram-se novos tipos de vacinas com a ajuda de avançadas técnicas de laboratório. No caso de um agente infeccioso, os pesquisadores puderam identificar os componentes bioquímicos que estimulam a resposta imunológica do organismo agredido. Esses componentes bioquímicos podem então ser sintetizados em laboratório e depois administrados a seres humanos, nos quais atuam como qualquer outro tipo de vacina.
Crou a vacina contra raiva
:
vacina meningocócica AC :
é indicada
para a prevenção da meningite cérebro-espinhal
dos
grupos A e C. Esta vacina é recomendada para regiões endêmicas e a
imunidade pósvacinal permanece por 3
anos.
Penivilina : antibiótico derivado d o fungo
segunda-feira, 2 de abril de 2012
EP5)Uma placa de alumínio , de forma
circular , tem raio de 60 cm ,
á temperatura de 25ºC .No centro dessa placa , existe um furo circular de raio
igual a 20 cm .
Dado o coeficiente de dilatação linear do alumínio Alfa = 2,2. 10-5ºC,determine
:
A) a área do furo a 45ºC
B)o perímetro externo da placa a
15ºC .
A ) 1ª calculo
∆S= Si. β. ΔT
ΔS = 400.2,2. 10-5. 20
ΔS = 1760. 10 -5 . 20
ΔS = 0,01760. 20
ΔS = 0,01760
ΔS =0,352
2 ª calculo
Sf = Si + ΔS
Sf = 400 + 0,352
Sf= 400,352cm²
B ) 3ª calculo
P = C = 2 π.
R
Li =
R = 60 cm
Ti = 25 ºC
Tf = 15 ºC
4 ª calculo
C =2 π. R
C = 2 π . 60
C = 120 π cm
5ª calculo
ΔL = Li . . ΔT
ΔL =120 π .
2,2.10-5.(-10)
ΔL=2640 . 10-5
ΔL= 0,00264
cm
6ª calculo
ΔS = Tf – Ti
ΔS=15 – 25
ΔS= - 10ºC
7ª calculo
Lf= Li +ΔS
Lf = 120 π + (-0,0264)
Lf = 120π – 0, 0264
Lf = 119,9736 π cm
domingo, 1 de abril de 2012
EP: 10 atividade
Quando uma porca está bem apertada em um parafuso o que podemos fazer para afrouxa -lo e girar-lá com mais facilidade.
E) aquecer a porca e resfriar o parafuso.
Um exemplo destas substâncias é a água, que apresenta essa anomalia no intervalo de 0ºC a 4ºC, isto é, neste intervalo de temperatura o volume da água diminui após 4ºC ela se dilata normalmente como todos os líquidos. À isso chamamos de dilatação anômala da água.
As pontes de hidrogênio estabelecem-se pelo fato de as moléculas de água serem polares, isto é, elas apresentam uma certa polaridade elétrica. Então, quando a temperatura de certa quantidade de água aumenta a partir de0 °C , ocorre dois efeitos que se opõem quanto à
sua manifestação macroscópica:
Congelamento de lagos e mares
Em regiões muito frias, com invernos rigorosos, observa que os lagos têm sua superfície congelada, mas a água no fundo permanece no estado líquido. Essa ocorrência é, no sentido de preservar a vida aquática no fundo dos lagos e mares dessas regiões. Suponhamos que, num dado instante, a temperatura do ar comece a cair.
A água da superfície, em contato com o ar, esfria-se e fica mais densa que a água do fundo. Essa diferença de densidade provoca a movimentação da água: sobe água "quente" e desce água "fria". No entanto, ao ser atingida a temperatura de 4 ºC, essa movimentação cessa, por que, nessa temperatura, a água tem densidade máxima.
Se o esfriamento prosseguir, a água da superfície fica menos densa que a água do fundo, não mais sendo possível a troca de posição. A água superficial pode chegar a se congelar, mas a do fundo mantém-se líquida. O resfriamento da água do fundo ocorre muito lentamente, porque tanto a água líquida quanto o gelo conduzem mal o calor.
Dilatação
volumétrica
Dilatação Volumétrica Neste tipo de dilatação considera-se o volume, ou seja a dilatação em três dimensões de um sólido (largura, comprimento e altura), ocasionada por causa do seu aquecimento. dV=VO.y.dT
Dilatação da água :
A estrutura cristalina da água o gelo flutua. Pode parecer meio óbivio dizer que o gelo flutua,. Na maioria das substâncias, quanto menor a agitação das moléculas (em temperaturas menores) mais próximas elas estão e mais densa a substância fica. Já na água, ao cristalizar, por causa de suas pontes de hidrogênio as moléculas se afastam, de maneira que o gelo é menos denso do que a água líquida. Ou seja, quando a água começa a congelar ela se expande, por mais que você tenha esquecido ela dentro de uma garrafa de vidro.
Se a água ganhar calor suficiente para entrar em fusão, passando do estado sólido para o líquido, num intervalo de temperatura de zero a quatro graus centígrados, haverá diminuição no volume do líquido, devido à ruptura dos cristais nas pontes de hidrogênio, o que provocará uma ocupação dos espaços vazios entre as moléculas.
BIBLIOOGRAFIA :
http://fisicoquimicacvg.tripod.com/experiencias_para_fazer_em_casa.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/a-agua-seu-comportamento-irregula
http://vestibular.uol.com.br/ultnot/resumos/
Quando uma porca está bem apertada em um parafuso o que podemos fazer para afrouxa -lo e girar-lá com mais facilidade.
E) aquecer a porca e resfriar o parafuso.
Dilatações térmicas ,
dilatação térmica dos líquidos
Dilatação Anômala da Água
Os sólidos e líquidos, em geral, têm seu volume aumentado
conforme elevamos a temperatura. Entretanto existem algumas substâncias que em
determinados intervalos de temperatura, apresentam um comportamento inverso, ou
seja, diminuem de volume quando sua temperatura aumenta. Assim essas
substâncias têm o coeficiente de dilatação negativo nesses intervalos.
Um exemplo destas substâncias é a água, que apresenta essa anomalia no intervalo de 0ºC a 4ºC, isto é, neste intervalo de temperatura o volume da água diminui após 4ºC ela se dilata normalmente como todos os líquidos. À isso chamamos de dilatação anômala da água.
As pontes de hidrogênio estabelecem-se pelo fato de as moléculas de água serem polares, isto é, elas apresentam uma certa polaridade elétrica. Então, quando a temperatura de certa quantidade de água aumenta a partir de
- a maior agitação térmica molecular produz um
aumento na distância média entre as moléculas, o que se traduz por um
aumento de volume (dilatação);
- as pontes de hidrogênio se rompem e, devido a
esse rompimento, na nova situação de equilíbrio as moléculas se aproximam
uma das outras, o que se traduz por uma diminuição de volume (contração).
Congelamento de lagos e mares
Em regiões muito frias, com invernos rigorosos, observa que os lagos têm sua superfície congelada, mas a água no fundo permanece no estado líquido. Essa ocorrência é, no sentido de preservar a vida aquática no fundo dos lagos e mares dessas regiões. Suponhamos que, num dado instante, a temperatura do ar comece a cair.
A água da superfície, em contato com o ar, esfria-se e fica mais densa que a água do fundo. Essa diferença de densidade provoca a movimentação da água: sobe água "quente" e desce água "fria". No entanto, ao ser atingida a temperatura de 4 ºC, essa movimentação cessa, por que, nessa temperatura, a água tem densidade máxima.
Se o esfriamento prosseguir, a água da superfície fica menos densa que a água do fundo, não mais sendo possível a troca de posição. A água superficial pode chegar a se congelar, mas a do fundo mantém-se líquida. O resfriamento da água do fundo ocorre muito lentamente, porque tanto a água líquida quanto o gelo conduzem mal o calor.
Dilatação
volumétrica
Dilatação Volumétrica Neste tipo de dilatação considera-se o volume, ou seja a dilatação em três dimensões de um sólido (largura, comprimento e altura), ocasionada por causa do seu aquecimento. dV=VO.y.dT
A estrutura cristalina da água o gelo flutua. Pode parecer meio óbivio dizer que o gelo flutua,. Na maioria das substâncias, quanto menor a agitação das moléculas (em temperaturas menores) mais próximas elas estão e mais densa a substância fica. Já na água, ao cristalizar, por causa de suas pontes de hidrogênio as moléculas se afastam, de maneira que o gelo é menos denso do que a água líquida. Ou seja, quando a água começa a congelar ela se expande, por mais que você tenha esquecido ela dentro de uma garrafa de vidro.
Se a água ganhar calor suficiente para entrar em fusão, passando do estado sólido para o líquido, num intervalo de temperatura de zero a quatro graus centígrados, haverá diminuição no volume do líquido, devido à ruptura dos cristais nas pontes de hidrogênio, o que provocará uma ocupação dos espaços vazios entre as moléculas.
BIBLIOOGRAFIA :
http://fisicoquimicacvg.tripod.com/experiencias_para_fazer_em_casa.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/a-agua-seu-comportamento-irregula
http://vestibular.uol.com.br/ultnot/resumos/
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