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terça-feira, 28 de outubro de 2008

Encontro Naacional de Estudantes de Engenharia Elétrica


Hoje é o ultimo dia para as inscrições para o ENEEEL(Encontro Naacional de Estudantes de Engenharia Elétrica), pelo site www.eneeel.com.br .

Serão 5 dias com 7 palestras, 3 mesas redondas, olimpíadas, calourada, festas e, quer saber mais?Clique e confira!

Chegou a hora se preparar para o maior encontro de estudantes de engenharia elétrica do Brasil. Palestras, olimpíadas, confraternizações, festas e muito mais! O que você está esperando para fazer parte deste grande evento?

Inscrições

sexta-feira, 24 de outubro de 2008

LHC

Olá Leitores!

Estou aqui mais uma vez para indicar uma leitura.
Porém, essa é diferente!
Minha amiga, Débora Antunes, tem um blog muito interessante(que foge um pouco do foco de vocês, mas é mt legal).

Ela discuti temas de forma filosófica, mas muito bem humorada!É legal para fugir dos números um pouco e descansar...

Estava procurando uma matéria interessante sobre o LHC - Large Hadron Collider- que como todos já ouviram falar é o maior acelerador de partículas do mundo. No Blosofias(autora Débora), encontrei uma crítica, e recomendo a leitura.

Um dos principais objetivos do LHC é tentar explicar a origem da massa das partículas elementares e encontrar outras dimensões do espaço, entre outras coisas. Uma dessas experiências envolve a partícula bóson de Higgs. Caso a teoria dos campos de Higgs estiver correta, ela será descoberta pelo LHC. Procura-se também a existência da super simetria. Experiências que investigam a massa e a fraqueza da gravidade serão um equipamento toroidal do LHC e CMS ("Solenóide de Múon Compacto"). Elas irão envolver aproximadamente 2 mil físicos de 35 países e dois laboratórios autónomos — o JINR (Joint Institute for Nuclear Research) e o CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).

A grande questão, discutida por cientistas como Walter Wagner e Luiz Sancho, é que existe a possibilidade deste equipamento provocar uma catástrofe de dimensões cósmicas, como um buraco negro que acabaria por destruir a Terra. Para tanto, corre um processo num tribunal do Havaí tentando impedir a experiência, até que haja uma total comprovação de que não haja riscos. Outros acusam o CERN de não ter realizado os estudos de impacto ambiental necessários. No entanto, apesar das alegações de uma suposta criação de um buraco negro, o que de fato poderia ocorrer seria a formação de strange quarks, possibilitando uma reação em cadeia e gerando a matéria estranha; esta possui a característica de converter a matéria ordinária em matéria estranha, logo gerando uma reação em cadeia na qual todo o planeta seria transformado em uma espécie de matéria estranha.

Apesar das alegações, alguns físicos teóricos afirmam que tais teorias são meramente absurdas, e que as experiências foram meticulosamente estudadas e revisadas e estão sob controle.

Entretanto, se um buraco negro fosse produzido dentro do LHC, ele teria um tamanho milhões de vezes menor que um grão de areia, e não viveria mais de 10-27 segundos (ou 0,0000000000000000000000000001 segundo) , pois por ser um buraco negro, emitiria radiação e se extinguiria.

Mas, supondo que mesmo assim ele continuasse estável, continuaria sendo inofensivo. Esse buraco negro teria sido criado à velocidade da luz (300 mil km por segundo) e continuaria a passear neste ritmo se não desaparecesse. Em menos de 1 segundo ele atravessaria as paredes do LHC e se afastaria em direção ao espaço. A única maneira de ele permanecer na Terra é se sua velocidade for diminuída a 15 km por segundo. E, supondo que isto ocorresse, ele iria para o centro da Terra, devido à gravidade, mas continuaria não sendo ameaçador. Para representar perigo, seria preciso que ele adquirisse massa, mas com o tamanho de um próton, ele passaria pela Terra sem colidir com outra partícula (não parece, mas o mundo ultramicroscópico é quase todo formado por vazio), e ele só encontraria um próton para somar à sua massa a cada 30 minutos a 200 horas. Para chegar a ter 1 miligrama, seria preciso mais tempo do que a idade atual do universo.

O cientista do MIT, Ph.D em Astrofísica pela Universidade de Bolonha, o brasileiro Gabriel Moraes Ernst, considera a teoria concernente com as principais vertentes de análise, ao considerar a aplicabilidade da transferência de pósitrons com base na massa do buraco negro gerado.

Em 19 de setembro de 2008, ocorreu um incidente no setor 34 do LHC que resultou em grande vazamento de hélio no túnel. Segundo um press release publicado pelo CERN no dia seguinte, foram feitas investigações preliminares que apontaram como provável causa do problema um defeito na ligação elétrica entre dois ímãs, o que causou a falha mecânica.

A Organização informou na nota que o setor teria de ser objeto de reparos, o que interromperia o funcionamento do LHC por, no mínimo, dois meses. Os reparos demorariam apenas alguns dias, mas o setor onde ocorreu o incidente deve ser aquecido para tornar possível a manutenção, conseqüentemente levando mais tempo.

Procurei na internet informações sobre o LHC, que seria reativado dia 21 de outubro, mas não encontrei nada. Somente notícias anunciando que seria na data citada acima, mas não encontre nada dizendo que, de fato, aconteceu.

Peço aos leitores que tiverem as informações que comentem, para nos ajudar a coletar o maior número de informações possíveis.

Obrigada a todos

Leiam também Nigel Goodman’s Show

quarta-feira, 22 de outubro de 2008

3º Congresso Mundial de Engenheiros será em Brasília


A cidade de Brasília sediará o maior evento mundial de Engenharia, entre os dias 2 e 6 de dezembro de 2008. O 3º Congresso Mundial de Engenheiros - WEC2008: World Engineers Convention tem como tema "Engenharia: Inovação com Responsabilidade Social" e terá como destaque o mundo em desenvolvimento e seus desafios. O objetivo do evento é responder a questões sobre o papel da Engenharia e tecnologia no novo cenário mundial e como podem contribuir para o crescimento social justo do mundo.

O Congresso Internacional de Engenheiros é organizado pela WFEO/FMOI (Federação Mundial das Organizações de Engenharia) que representa 15 milhões de profissionais em cerca de 90 países. Sua proposta é reconhecer a importância da Engenharia na sustentabilidade com trabalho de desenvolvimento tecnológico nas nações. O Confea (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) é a entidade parceira da WFEO na organização do evento.

Além do tema central, o evento contará com o Fórum Mulher, que tem como objetivo diagnosticar a participação da mulher engenheira no mundo. Outra modalidade será o Fórum Estudantes e Jovens Engenheiros e uma Feira/Mostra Tecnológica Internacional. Atualmente o Brasil possui aproximadamente 900 mil engenheiros de todas as áreas, agrônomos, arquitetos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e técnicos industriais e agrícolas. O congresso será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

As inscrições estão abertas, e aqueles que fizerem até dia 17 de novembro terão descontos no pagamento da taxa de inscrição.

3º Congresso Mundial de Engenheiros - WEC2008: World Engineers Convention
Data: de 2 a 6 de dezembro de 2008
Local: o congresso será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília -DF
Mais informações podem ser obtidas no site do evento.

terça-feira, 21 de outubro de 2008

Máquina transforma lixo em energia limpa

Leitura recomendada:

Máquina transforma lixo em energia limpa

Cientistas acreditam que microondas poderão extrair água da Lua

Muitos países já discutiram sobre estabelecer bases espaciais na lua e posteriormente em Marte.O grande problema é a água. Levar água da Terra é inviável devido aos custos elevados.O ideal seria se ela pudesse ser extraída no local.

Pensando nisso os cientistas Bill Kaukler, da Universidade do Alabama, e Edwin Ethridge, da NASA, acreditam ter achado a solução ideal para extrair água da camada de solo congelada nos pólos da Lua.Segundo os cientistas, a superfície da Lua é recoberta por uma camada de até dois metros de espessura de regolito, uma poeira fina e heterogênea, formada ao longo de milhões de anos pelo bombardeio constante de meteoritos e cometas.

Os cientistas acreditam que a água está embebida nessa camada congelada e pode ser extraída de lá utilizando microondas.Os dois pesquisadores construíram um equipamento experimental que permite o aquecimento da camada de solo lunar congelado, fazendo com que a água se descongele e chegue até a superfície, onde pode ser coletada.Com o auxilio das microondas os cientistas podem aquecer a camada localizada a mais de um metro da superfície.

O protótipo construído pelos cientistas gera um feixe de microondas com 1.000 watts de potência, semelhante ao de um forno de microondas doméstico. As experiências mostraram que o equipamento é capaz de remover 99% da água congelada no solo por meio de sublimação, ou de converter a água congelada diretamente em vapor, permitindo a captura de 95% da água.

A água será coletada em placas metálicas sobre o solo, onde ela formará cristais de gelo que poderão ser raspados para utilização pelos astronautas.Alguns testes foram feitos com um material terrestre que simula a composição física e química do regolito. Segundo eles, será necessário fazer mais testes para avaliação das propriedades eletromagnéticas do próprio regolito nas várias freqüências de microondas.

Agora só nos resta esperar os próximos testes...

segunda-feira, 13 de outubro de 2008

Introdução à Eletrônica

Minha intenção com estes tutoriais não é a de criar um texto completo e especializado na área de circuitos eletrônicos, mas de introduzir àqueles que nunca tiveram contato, mas sempre tiveram a curiosidade, os conceitos básicos de eletrônica. Serão quatro textos, que possibilitarão ao leitor entender os elementos que compõem estes circuitos e possivelmente interpretar o funcionamento básico destes sistemas.

Não vou ficar enchendo de conceitos na área da física, da matemática e da engenharia em geral, vou focar num texto mais orientado à parte prática do entendimento, com algumas equações de definição somente.

Introdução à Eletrônica – parte 1

ELEMENTOS DE CIRCUITOS LINEARES

Bom, primeiramente, conceitos. Eu sei, é a parte mais chata, mas temos que apresentar algumas coisas... Mas pra quem gosta até da teoria, aí vai.
Grandezas elétricas
  • Tensão: é a medida da diferença de potencial entre dois pontos num campo elétrico. Pode ser entendida como a “pressão” que move os elétrons num campo elétrico, assim como a diferença de altura num cano cria pressão para mover a água. Medida em volts (V), simbolizada por E ou V.

  • Corrente: é o fluxo de cargas elétricas (elétrons por exemplo) num meio (condutor, resistor, etc). Definida também como a taxa de carga no tempo que atravessa certa área. Seria a água em si, na analogia anterior. Medida em ampères (A e submúltiplos), simboliza-se por i.

  • Potência: é a medida da quantidade de energia que está sendo transferida no tempo a certo componente. Simbolizada por P, é medida em watts (W). Vale lembrar: P = V.i

  • Fluxo magnético: é uma medida de quanto campo magnético atravessa uma área no espaço. É consequência da corrente que produz este campo. Simboliza-se por Φ (letra grega phi) e mede-se em webers (Wb).

Elementos lineares

Estes elementos são chamados lineares por representarem modelos matematicamente lineares de fenômenos elétricos, e estão na teoria clássica de circuitos.
  • Resistência: a resistência elétrica (medida em ohms – Ω) é o elemento básico de todos os circuitos. O componente que produz resistência é o resistor; a resistência relaciona a tensão e corrente pela Lei de Ohm:
    (respeitando o sentido convencional dado à corrente e tensão no componente, como representado na figura)

  • Capacitância: a capacitância (medida em farads – F) é a propriedade do componente capacitor; é a propriedade de resistir a variações na tensão. O capacitor faz isso armazenando energia em seu campo elétrico, e liberando esta energia na forma de corrente quando a tensão sobre ele diminui, por exemplo, para tentar manter esta tensão constante. É matematicamente definido como:

onde dV/dt é a taxa de variação de tensão (V) no tempo (t) em cima do capacitor. É facil ver, portanto, que a corrente através dele será diretamente proporcional à sua capacitância C e a esta variação.

  • Indutância: é a propriedade dos indutores; a indutância (medida em henrys – H) é o equivalente da capacitância para a corrente, ou seja, o indutor se opõe a mudanças na corrente. Ele faz isto armazenando energia em seu campo magnético (produzido pela corrente). Se a corrente tentar diminuir, por exemplo, o indutor vai se opor, descarregando a energia magnética armazenada na forma de uma tensão induzida que aparece nos seus terminais, tentando manter a corrente circulante constante. A tensão induzida terá o sentido oposto ao da variação de corrente, neste caso. Matematicamente,


onde di/dt é a taxa de variação de corrente (i) no tempo (t) através do indutor. É facil ver, portanto, que a tensão que aparece nele será diretamente proporcional à sua indutância L e a esta variação.

Obs.: o transformador (mostrado na figura abaixo) é na verdade um par (ou mais de duas) bobinas acopladas magneticamente. Isto quer dizer que elas compartilham o fluxo magnético.

Portanto, se acontecer de a corrente variar em uma destas bobinas, o campo também vai variar e vai causar o aparecimento de uma tensão induzida na bobina, como acontece com o indutor e pelo mesmo motivo explicado acima, mas neste caso a tensão aparece na outra bobina também, por elas estarem compartilhando o mesmo campo.


É por isto que ele tem a capacidade de abaixar ou elevar a tensão: se a tensão está variando em V1, a corrente variante também produz tensão induzida em V2. O que acontece é que estas tensões induzidas vão ser diretamente proporcionais à indutância de cada uma das bobinas, N1 e N2. Então, é só fazer com que uma delas seja maior que a outra (por exemplo, N1 > N2) para causar a tensão que aparece em N2 ser diferente de N1 (neste exemplo, V1 > V2, pois V1 é proporcional a N1 e V2 é proporcional a N2 e N1 > N2).

Curiosidades sobre os elementos lineares

Propriedades dos resistoresSe opõe à passagem da corrente elétrica.Tensão sempre em fase com a corrente.É um bipolo (tem dois terminais) ôhmico (tem propriedade que segue a lei de Ohm).É inversamente proporcional à corrente.É diretamente proporcional à tensão.Propriedades do indutorEm corrente contínua o efeito da indutância só aparece quando se liga ou desliga o circuito.É um curto-circuito em corrente contínua (regime permanente).Em tensão alternada (Vca) atrasa a corrente em 90 graus em relação a tensão.Armazena energia magnética (campo magnético).A reatância indutiva é diretamente proporcional à frequência.Descarrega pelo terminal oposto ao qual carregou.É um bipolo não ôhmico.

Propriedades do capacitorEm corrente contínua funciona como um circuito aberto.Em tensão alternada (Vca) adianta a corrente em 90 graus em relação a tensão.Armazena cargas elétricas (campo elétrico).A reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência.Carrega e descarrega pelo mesmo terminal.É um bipolo não ôhmico.Os capacitores eletrolíticos são polarizados.

-> É evidente que capacitância e indutância são elementos duais!

Agora aqui vai uma tabela que mostra a aparência básica e simbologia dos principais componentes eletrônicos que encontramos por aí, e como descobrir o valor ou modelo deles. É útil para começarmos a ligar a prática à teoria apresentada!


E, para lembrar que em eletrônica muitas vezes usamos múltiplos e submúltiplos de valores, vai aí um link para entendê-los:

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAltiplos_e_sub-m%C3%BAltiplos

Até o próximo texto!

Pedro AlmeidaGraduando – Engenharia ElétricaUniversidade Federal de Juiz de Fora – UFJFNúcleo de Iluminação Moderna - NIMO









Novo tipo de painel solar com menor custo está sendo desenvolvido

A energia solar deveria ser uma forma simples e barata de produzir eletricidade, mas além da dificuldade em captar a luz do sol, o custo do sistema para uma residência pode ultrapassar US$ 40 mil. Nesta semana, no entanto, A empresa americana Solyndra desenvolveu um novo sistema de energia solar que pode transformar o mercado

O padrão de painéis solares é composto por células fotovoltaicas feitas de silício. A Solyndra está construindo-as em camadas ultrafinas para criar as células fotovoltaicas utilizando materiais diferentes. A combinação CIGS (Cobre, Índio, Gálio e Selênio) é até agora o tipo de material mais eficaz para construir estas camadas ultrafinas, embora não seja tão eficaz quanto o silício para converter a luz solar em eletricidade. Assim, a Solyndra desenvolveu um painel cilíndrico que capta a luz solar vinda de qualquer direção, com baixo custo e flexibilidade, diferente dos painéis planos tradicionais precisam ser instalados de forma calculada, que possui custo cerca de 50% maior.