quinta-feira, 17 de novembro de 2011

Dac Geografia-Alfred Wegener

Alfred Lothar Wegener nascido em 1880 na cidade de Berlim,  falecido em 1930 na  Groelândia, astrônomo, geofísico e meteorologista alemão,Formou-se em astronomia , alcançando o título de doutor em 1904, na Universidade de Berlim, despertando grande interesse pela geofísica, meteorologia,climatologia.Casou-se com a filha de Wladimir Köppen, um famoso meteorologista da época. ele  se destacou por defender a idéia de que todos os continentes estiveram um dia formando uma único super continente, por ele denominado Pangea . Há cerca de 200 milhões de anos esta grande massa continental inicia sua ruptura e vários continentes se formam, separando-se entre si, até chegarem à posição em que hoje se encontram.

Em 1915 publica seu mais célebre trabalho, o livro "A Origem dos Continentes e Oceanos", que teria, até 1929, mais três reedições (1920, 1922 e 1929) revistas e acrescentadas.

As idéias de Wegener encontraram grande resistência no mundo científico da época e nas próximas três décadas, principalmente pelo fato de não se conseguir explicar de uma forma satisfatória qual seria a força motriz capaz de transladar grandes massas continentais como se fossem jangadas, arrastando-as sobre o fundo do mar.
Em 1912, foi recrutado pelo exército alemão, depois de ferido recebeu dispensa, e passou a trabalhar no setor meteorológico do exército alemão. Depois da Primeira Guerra, retornou a Marburg. Em 1924, tornou-se professor de meteorologia e geofísica da Universidade de Graz. Faleceu de hipotermia ao levar socorro a um grupo de amigos na Groelândia.


Geografia-Meteorologia





meteorologia  é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera e as interações que ocorrem entre seu estado físico, químico e dinâmico e a superfície terrestre ocasionando o tempo, os climas e as mudanças climáticas.
Os campos de estudo mais conhecidos da meteorologia são a previsão do tempo e a climatologia.
Na previsão do tempo é feita uma predição, baseada na média de diversas medições, sobre como o tempo (definido como “o estado da atmosfera em determinado instante e lugar”) estará em determinado local e instante.
Já a climatologia é o estudo estatístico dos fenômenos atmosféricos com o objetivo de caracterizar o clima (definido como “um tempo médio”, ou um conjunto de condições normais que dominam uma região durante um período de tempo longo) de acordo com sua localização geográfica, estação do ano, altitude, etc.
O tempo é determinado por uma série de fatores que incluem temperatura, umidade e pressão do ar, velocidade e direção dos ventos, precipitação, tipo e quantidade de nuvens, todos intimamente correlacionados.

A meteorologia é uma ciência bastante complexa uma vez que o estado da atmosfera pode ser explicado pela física, porém suas interações envolvem muitos outros fatores e um número muito grande de eventos, além do que, a atmosfera é enorme o que dificulta seu monitoramento.
Devido à essa complexidade de estudo do tempo e do clima, a meteorologia é divida em campos de estudo: a Meteorologia Física (fenômenos relacionados de forma direta com a física e a química), a Meteorologia Sinótica (relacionada com a previsão do tempo), a Meteorologia Dinâmica (relacionada aos movimentos atmosféricos e baseada nas Leis da Mecânica dos Fluidos e da Termodinâmica Clássica) e a Climatologia.
A Meteorologia pode ainda, ser classificada de acordo com a região de estudo (Tropical, de Latitudes Médias, Regional, Micrometeorologia, de Meso-Escala), segundo a aplicação (Aeronáutica, Marinha, Ambiental, Agrometeorologia, Hidrometeorologia e Biometeorologia) e segundo a técnica ou equipamentos utilizados (radiometeorologia e com satélites).

Equipamentos :

Cada ciência tem seu próprio conjunto de equipamentos laboratoriais. Na atmosfera terrestre, há uma grande variedade de informações a ser obtidas. A chuva, que pode ser observada ou vista em qualquer lugar e a qualquer hora, foi um das primeiras variáveis meteorológicas a ser medida historicamente. Mesmos as variáveis atmosféricas que não eram vistas diretamente, mas apenas sentidas, já eram conhecidas até o século XVIII; Ferdinando II de Medici já havia inventado o termômetro, para medir a temperatura,Evangelista Torricelli inventou o barômetro,Leone Battista Alberti havia inventado o primeiroanemômetro mecânicoe Horace-Bénédict de Saussure inventou o primeiro higrômetro de cabelo tencionado, para medir a umidade do ar.
A coleta de dados numéricos da atmosférica é imprescindível para os meteorologistas. Podem revelar as condições meteorológicas instantâneas ou mesmo as condições futuras. Para a coleta de dados meteorológicos de uma localidade qualquer, é normalmente utilizado uma estação meteorológica, onde estão reunidos todos os equipamentos meteorológicos necessários. Para a coleta de dados meteorológicos em mares e oceanos, uma estação meteorológica pode estar embarcada num navio ou numa boia meteorológica. Entretanto, as medições meteorológicas de superfície não são suficientes. Para a coleta de dados meteorológicos da alta troposfera, faz-se necessário a utilização de radiossondas (balões meteorológicos), radares meteorológicos e estações meteorológicas embarcadas em aeronaves. Os radares meteorológicos realizaram a coleta de dados meteorológicos remotamente, mas o sensoriamento remoto também pode ser feito através de laser  ou por meio da visualização meteorológica feita por satélites meteorológicos.
Os equipamentos meteorológicos mais comuns utilizados em uma estação meteorológica são:
  • Anemômetros ou anemógrafos - para medir a velocidade do vento;
  • Barômetros ou barógrafos - para medir a pressão atmosférica;
  • Evaporímetros (de tanque ou porosos) - para medir o grau de evaporação de água numa superfície;
  • Heliógrafos - para medir a duração do brilho solar;
  • Higrômetros, higrógrafos, termo-higrógrafos ou psicrômetros - para medir a umidade do ar;
  • Pluviômetros ou pluviógrafos - para medir a precipitação pluvial (chuva);
  • Piranômetro ou piranógrafos - para medir a intensidade da radiação solar;
  • Termômetros, termógrafos, termo-higrômetros, termômetro de máxima e de mínima e termômetros de solo - para medir a temperatura ambiente ou para registrar a sua variação.

                                                          termômetro de Máxima e Minima 

História - Sérgio F. P. Fleury

Fleury

Nascido em 19 de Maio de 1933 em Niterói/RJ e morto em 01 de Maio de 1979 em Ilha Bela/SP, Sergio Fernando Paranhos Fleury ficou conhecido por sua por sua pertinácia ao perseguir os opositores do regime.
Fleury foi policial e atuou na função de delegado no DOPS de São Paulo. Presos políticos relatam e afirmam que Fleury adotava um sistema muito rígido de tortura durante os interrogatórios comandados por ele na época do regime militar brasileiro. Ente esses militares temos o exemplo de Eduardo Collen Leite que acabou falecendo depois de quatro dias de tortura.
Enquanto delegado, Fleury foi peça chave para a captura e morte de Carlos Marghella, participante da chacina da Lapa e de vários casos envolvendo combate e morte de opositores do regime.
Sobre a morde de Fleury, contasse que o mesmo foi afogado em uma praia de Ilha Bela. Fato suspeito, pois Sergio Fleury estava quase fora do DOPS onde participou e foi testemunha de muitos fatos ocorridos lá dentro. Então muitos desconfiam que Fleury pode ter sido morto como queima de arquivo. 



Portugues-Romance de Trinta (30)

Romance de Trinta (30)

Chamado também de Neorealismo, Romance de Trinta (30) é a produção ficcional brasileira de inspiração realista produzida à partir de 1928.
Este ciclo foi inaugurado por José Américo de Almeida com a obra “A Bagaceira”. Importante também neste ciclo são as obras, “O Quinze” (Raquel de Queiroz – 1930), “São Bernardo” (Graciliano Ramos – 1934) “Bangüê” (José Lins do Rego – 1934), “Caminhos Cruzados” (Érico Veríssimo – 1935), “Mar Morto” (Jorge Amado – 1936), “Capitães de Areia” (Jorge Amado – 1938), “Vidas Secas” (Graciliano Ramos – 1938), entre outras.
Os romances de 30 são caracterizados por a triplificação social, construção ficcional de um mundo que deve dar idéia de abrangência e totalidade, o relato direto da realidade em seus elementos históricos e sociais, a verossimilhança e a linearidade narrativa.
Fatos como o florescimento de estudos sobre a sociedade brasileira, também marcam a década de 30.
Este ciclo ocorreu na mesma época em que Getulio Vargas assumiu o Estado Novo. Então enquanto o mundo vivia em guerras os escritores denunciavam a desigualdade social não com armas de fogo ou cortantes e sim a ficção, a descrição e o romance.
  

Matematica - Johann Carl Friedrich Gauss

Johann Carl Friedrich Gauss era um alemão nascido em 30 de Abril de 1777 em Braunschweig e falecido em 23 de Fevereiro de 1855 em Göttingen aos 77 anos  , Físico, astrônomo e matemáticos germânico nascido em Braunschweig, Ducado de Brunswick, hoje na Alemanha, um dos matemáticos mais importantes e prolíficos de todas os tempos, também conhecido por suas contribuições a álgebrageometria diferencialteoria das probabilidades e teoria dos números. Menino prodígio filho de camponeses pobres, teve sua educação incentivada para estudar pela mãe e por um tio, apesar da objeção paterna. Consta que aos 3 anos de idade já tinha boas noções de aritmética: ao acompanhar os cálculos feitos pelo pai para o pagamento de alguns empregados, detectou um erro nas contas. Aos dez anos, iniciou seus estudos regulares de matemática, surpreendendo os professores pela facilidade e agilidade com que realizava complicadas operações e com que aprendia línguas. 


Ingressou no Collegium Carolinum (1792), onde permaneceu por três anos e estudou as obras mais notáveis de EulerLagrange e Newton. Apoiado pelo duque de Brunswick que o levou, inclusive, para estudar em Göttingen (1795-1798). Da mesma época de Cauchy, opostamente sua personalidade caracterizou-se, como Newton, por ser avesso a publicações e não gostar de ensinar. Concluiu sua primeira grande descoberta, o polígono regular de dezessete lados (1796) quando começou a escrever um diário científico em que anotava suas descobertas, cujo primeiro registro era exatamente sobre o inédito polígono regular de 17 lados. Este diário de apenas 19 páginas, encontrado muito tempo depois (1898), é talvez o mais precioso documento rudimentar da história da matemática. Publicado pela Sociedade Científica de Göttingen, no seu sesquicentenário (1901), 46 anos após a sua morte, mostrou que ele foi um dos últimos gênios a dominar toda a matemática de seu tempo e que precedeu outros pesquisadores em vários campos. Obteve doutorado na Universidade de Helmstädt com uma tese sobre raízes de polinômios, com o trabalho Disquisitiones arithmeticae (1798), onde demonstrou pela primeira vez o teorema fundamental da álgebra moderna: toda equação polinomial tem uma solução complexa. Descreveu os números complexos (1799) e, no ano seguinte, publicou seu livro mais conhecido:Disquisitiones aritmeticae (1800), dedicado a seu patrono, o duque de Brunswick. Este resultado, junto com muitos outros na teoria dos números foi publicado no seu livro Disquisitiones Arithmeticae (1801), um dos livros matemáticos mais importantes e famosos já escritos. Nomeado professor de astronomia e diretor do observatório da Universidade de Göttingen (1807), ampliou seu interesse pela resolução de problemas astronômicos. Seus cálculos a respeito da mecânica celeste resultaram no desenvolvimento de um novo método para a determinação da órbita dos asteróides. Publicou, então, Theoria motus corporum coelestium(1809), sobre seus métodos em astronomia. Desenvolveu o método dos mínimos quadrados (1812) que, aplicado na resolução das distribuições de probabilidade nos campos da mecânica, estatística e economia, e na abordagem da forma das superfícies curvas mediante expressões matemáticas, permitiu-lhe determinar pela primeira vez o tamanho e forma aproximados da Terra. Dotado de grande habilidade manual, construiu e aperfeiçoou instrumentos de medição da luz e das distâncias astronômicas. Criou a geometria diferencial (1818), tornando-se o pioneiro da geometria não-euclidiana (não sendo considerado seu inventor por não ter publicado suas idéias), permitindo a representação de equações com números complexos e dando início à análise vetorial. 


Também se dedicou à física, nos setores da óptica e do magnetismo e, juntamente com Wilhelm Eduard Weber produziu, a partir de estudos matemáticos, o primeiro telégrafo eletromagnético bem sucedido (1834) e o magnetômetro. Foi conselheiro científico (1821-1848), dos governos de Hanover e da Dinamarca, e desenvolveu minuciosos estudos de geodésia, que o levaram a examinar, em toda a sua generalidade, problemas relativos às superfícies curvas e à questão da representação conforme. Eleito fellow da Royal Society 1804, recebeu a  Copley Medal (1838) e morreu em Hanover, Alemanha e hoje é conhecido como o Príncipe dos Matemáticos. A amplitude de suas contribuições para a matemática é extraordinária. Estas incluem resultados fundamentais na teoria dos números, equações diferenciais, séries infinitas, seções cônicas, integração numérica, funções hipergeométricas, geometria diferencial, geometria não-Euclidiana, álgebra linear e teoria potencial, descobertas matemáticas que influenciaram fortemente a astronomia, eletricidade, magnetismo, ótica e geodésia. Em probabilidade e estatística ficou famoso pelo desenvolvimento do método dos mínimos quadrados e pela descoberta da distribuição normal, agora também conhecida como a distribuição Gaussiniana, a conhecida lei de probabilidade, definida graficamente por meio da chamadacurva de Gauss. Seu nome passou a ser utilizado para designar uma unidade de medida magnética, o Gauss, unidade c.g.s. de medida de indução magnética, igual a 10-4 teslas.



Filosofia-Marilena Chaui

Marilena de Souza Chaui nasceu na cidade de São Paulo, no dia 4 de setembro de 1941. Ela é filha do jornalista Nicolau Chauí e da professora Laura de Souza Chauí. Uma das grandes filósofas e pensadoras da Filosofia Brasileira, ex-Secretária Municipal de Cultura de São Paulo, de 1989 a 1992, 
Marilena iniciou seus estudos no Grupo Escolar de Pindorama, interior paulista, onde realizou o curso primário. Ela deu sequência à sua formação secundária no Colégio Nossa Senhora do Calvário, na cidade de Catanduva, concluindo-o no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, na capital.

Graduada em Filosofia Marilena é Presidente da Associação Nacional de Estudos Filosóficos do século XVII, Doutora Honoris Causa pela Universidade de Paris VIII e Doutora Honoris Causa pela Universidad Nacional de Córdoba, da Argentina. Atualmente ela desenvolve uma pesquisa sobre A elaboração espinosana de uma ciência dos afetos – ruptura com a tradição da contingência e afirmação da necessidade, dentro da Faculdade de Filosofia da USP. Em sua obra é possível encontrar temas como ideologia, cultura, universidade pública, entre outros. Destacam-se os livros Repressão Sexual, Da Realidade sem Mistérios ao Mistério do Mundo, Introdução à História da Filosofia, Convite à Filosofia, A Nervura do Real, Simulacro e poder, entre outros. Ela é casada com o historiador Michael Hall.


Química - Kekulé

Friedrich August Kekulé nascido em 7 de setembro de 1829 em Darmstadt, Alemanha e falecido em 13 de julho de 1829 em bonn ele  foi um químico alemão. Inovou o emprego de fórmulas desenvolvidas em química orgânica, criou em 1857, a Teoria da Tetracovalência do carbono, criou hipótese das ligações múltiplas e propôs, em 1865, após um sonho que teve, a fórmula hexagonal do benzeno.
Sua Família descendente de uma linha Tcheca, nobre família da Boêmia. Quando jovem seus hobbies eram caminhadas botânicas, recolhendo e desenhando borboletas. Iniciou seus estudos no ginásio de Darmstadt, sempre um bom aluno com aptidão para línguas, isso resultou na capacidade de falar francês, italiano e inglês, bem como se alemão nativo. Tinha interesse por ginásticas, danças e malabarismo, além do talento em mímicas! Tinha talento para desenho, assim tinha a intenção se tornar um arquiteto. No entanto mal ele sabia o que o destino tinha lhe preparado ..

Kekulé foi aclamado, na sua época, como um dos melhores professores de Química do mundo. Porém, atualmente, ele é mais reconhecido por suas explicações sobre como os átomos se ligam, pela noção de valência (1858) e, principalmente, por ter resolvido um dos problemas teóricos que mais desafiaram os cientistas, em meados do século passado: a estrutura do benzeno.
Em 1865, ele propôs uma fórmula estrutural satisfatória para o benzeno, o que foi conseguido através de um sonho, depois de muito tempo estudando o assunto.

O texto a seguir foi extraído de um discurso feito por Kekulé na prefeitura de Berlim, em 1890, em comemoração ao 25º aniversário do anúncio da fórmula do benzeno:
Vocês estão celebrando o jubileu da teoria do benzeno. Eu devo, antes de tudo, falar-lhes que, para mim, a teoria do benzeno foi somente uma conseqüência, e uma conseqüência muito óbvia das idéias que eu formava sobre as valências dos átomos e da natureza de suas ligações; as idéias, portanto, as quais nós hoje chamamos de teoria da valência e estrutural. O que mais eu poderia ter feito com as valências não utilizadas? Durante minha estada em Londres, eu residi em Clapham Road... Freqüentemente, no entanto, passava as noites com meu amigo Hugo Mueller... Nós conversávamos sobre muitas coisas, mas, com mais freqüência, de nossa amada química. Em um agradável anoitecer de verão, estava retornando no último ônibus, sentado do lado de fora, como de costume, trafegando pelas ruas desertas da cidade... Eu caí em devaneio, e vejam só, os átomos estavam saltando diante dos meus olhos! Até agora, sempre que esses seres diminutos haviam aparecido para mim, estavam sempre em movimento; mas até aquele momento eu não fora capaz de perceber a natureza de seus movimentos. Agora, entretanto, eu via como, freqüentemente, dois átomos menores uniam-se para formar um par; como um maior abraçava os outros dois menores; como outros ainda maiores retinham três ou mesmo quatro dos menores; enquanto o conjunto mantinha-se girando em uma dança vertiginosa. Vi como os maiores formavam uma cadeia, arrastando os menores atrás de si, mas somente nos finais da cadeia... O grito do motorista: “Clapham Road” acordou-me do sonho; mas passei uma parte da noite colocando no papel pelo menos o esboço dessas formas de sonho. Essa foi a origem da “teoria estrutural”.