SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 11
Baixar para ler offline
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA
MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA
Atividades Práticas sobre Luz e Física Moderna
Professores: VALMIR HECKLER e BERENICE VAHL VANIEL
Nesta atividade semanal iremos indagar sobre o desenvolvimento de atividades
práticas que envolvam os fenômenos ondulatórios e corpusculares da Luz com os
conceitos iniciais da Física Moderna.
10
Momento - Trabalho com o vídeo Dr. Quântico - Experimento da Fenda Dupla
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zKiCEU6P3U0
Encaminhamento da atividade - Vamos formar trios
a) Cada grupo discute e registra os aspectos centrais visualizados no vídeo.
b) Quais dos aspectos observados e apontados podem ser desenvolvidos em sala de aula
de uma turma do Ensino Médio?
c) Desenvolvimento de um debate sobre os aspectos emergentes nessa atividade.
Para pensarmos juntos: Vamos ampliar o debate a partir de fragmentos do livro
Alice no País do Quantum de Robert Gilmore, os quais podem nos auxiliar na significação
dos aspectos emergentes no vídeo do Dr. Quântico - Experimento da Fenda Dupla.
Leitura do primeiro recorte
d) O que para nós significa o fenômeno da interferência citado no fragmento de texto
acima? Como trabalhamos o mesmo em sala de aula? Vamos conversar sobre...
e) Em que atividades experimentais pensamos para o desenvolvimento do fenômeno da
interferência em uma sala de aula?
f) O que pensamos ao ver a imagem de Alice observando as partículas durante o
experimento da fenda dupla?
Leitura do segundo recorte
Afinal, "Onde estão as partículas então?", perguntou Alice. "Por qual abertura elas
passam, na verdade?" (p.53). Como poderemos auxiliar Alice a compreender o que está
acontecendo?
Questão: Qual a contribuição/transformação que este conhecimento científico
(dualidade onda-partícula, observador...) provocou para a constituição da visão de
Ciência que temos hoje?
- Sistematização: Principais Tópicos abordados no Vídeo
- O vídeo foi produzido a partir das idéias centrais do documentário "Quem Somos Nós?
(What The Bleep do we Know?)";
- O personagem "Doutor Quântico" apresenta o fenômeno da fenda dupla;
- Comportamento das partículas em fendas simples e duplas;
- Comportamento de ondas em fendas simples e duplas;
- Modelo de Interferência de ondas, partículas (elétrons) gerando modelo de Interferência;
- A interferência dos observadores em um experimento quântico.
Observações
- O autor erra ao dizer que o elétron decidiu agir e que ele sabia que estava sendo
observado. Importante ressaltar que o elétron não possui consciência e tomar uma
decisão.
Leitura Complementar - Notas extraídas do Livro Alice no País do Quantum (pag 46 a
58)
1. A mecânica quântica é normalmente contrastada com a mecânica clássica ou newtoniana. Esta
última, que se ocupa da descrição detalhada de objetos em movimento, foi desenvolvida antes
dos primeiros anos do século 20 e se baseia nos trabalhos originais de Galileu, Newton e outros
antes e depois deles. A mecânica newtoniana funciona muito bem em grandes escalas. O
movimento dos planetas pode ser previsto com muita antecedência e grande precisão. Ela
funciona quase igualmente bem para planetas artificiais e missões espaciais de exploração: suas
posições podem ser previstas anos antes. Funciona muito bem também para maçãs caindo de
árvores.
No caso de uma maçã que cai, a resistência do ar que a cerca será significante. A mecânica
clássica descreve o fato como a colisão de um número enorme de moléculas de ar ricocheteando
na maçã. Quando você pergunta sobre as moléculas de ar, respondem-lhe que elas são
pequenos grupos de átomos. Quando você pergunta sobre os átomos, faz-se um silêncio
constrangedor.
A mecânica clássica não foi bem sucedida ao tentar explicar a natureza do mundo em escala
atômica. As coisas devem ser diferentes de alguma maneira para objetos pequenos do que
parecem ser para objetos grandes. Para usar estes argumentos, você deve perguntar: pequenos
ou grandes em relação a quê? Deve haver alguma dimensão, uma constante fundamental que fixe
a escala em que este novo comportamento se torna óbvio. É uma mudança definitiva na maneira
com que se observa o comportamento das coisas, e ela é universal.
Átomos no sol e em estrelas distantes emitem luz no mesmo espectro que o abajur na sua mesa-
de-cabeceira. A passagem para o comportamento quântico não é algo que acontece apenas
localmente; há alguma propriedade fundamental da Natureza envolvida. Esta propriedade é
denotada pela constante universal que aparece na maioria das equações quânticas. O mundo é
granulado na escala definida por esta constante CARACTER. Nessa escala, energia e tempo,
posição e momentum, apresentam-se borrados entre si. Nem é preciso dizer que, na escala da
percepção humana, CARACTER é muitíssimo pequena e a maioria dos efeitos quânticos não é
absolutamente evidente.
2. O que as relações de incerteza de Heisenberg nos dizem é que vemos as coisas de modo
errado. Cremos de antemão que devemos ser capazes de medir a posição e o momentum de uma
partícula ao mesmo tempo, mas descobrimos que não podemos. A própria natureza das partículas
não permite que façamos tais medições sobre elas e a teoria nos diz que estamos fazendo as
perguntas erradas, perguntas para as quais não temos respostas viáveis. Niels Bohr usou a
palavra complementaridade para expressar o fato de que é possível haver conceitos que não
podem ser precisamente definidos ao mesmo tempo: pares de conceitos tais como justiça e
legalidade, emoção e racionalidade.
Há algo fundamentalmente errado com a nossa crença de que deveríamos ser capazes de falar
da posição e do momentum, ou da quantidade exata de energia de uma partícula num instante
determinado. Não se sabe bem por que deveria ser significativo falar ao mesmo tempo de duas
qualidades tão distintas. Parece que não é tão significativo assim.
3. A mecânica quântica não se refere a partículas definidas no sentido tradicional clássico; em vez
disso, trata de estados e amplitudes. Se você eleva ao quadrado uma amplitude (i.e. multiplica por
seu próprio valor), você obtém uma distribuição de probabilidades que dá a probabilidade de se
obter vários resultados ao se fazer uma observação ou medição. O valor real que se obtém com
qualquer medição parece ser aleatório e imprevisível. Acaba parecendo que a sugestão feita mais
cedo neste livro de que a Natureza é incerta e de que "vale tudo" deve, no final das contas, ser
verdade. Não parece?
Bem... não. Se você faz muitas medições, o resultado médio pode ser previsto com precisão.
Anotadores de apostas não sabem que cavalo ganhará cada corrida, mas esperam confiantes
fazer algum lucro até o final do dia. Não conseguem prever grandes e inesperadas perdas, pois
trabalham com números pequenos cuja média não pode ser confiável. O número de apostadores
seria de alguns poucos milhares, em vez dos 1.000.000.000.000.000.000.000.000 átomos, ou
mais, existentes mesmo em um ínfimo pedaço de matéria. Estes dígitos parecem menos com um
número do que com o desenho repetitivo de um papel de parede, mas é inegavelmente grande.
As flutuações estatísticas médias esperadas em medições com números de átomos tão extensos
são desprezíveis, mesmo que o resultado para átomos individuais possa ser bastante aleatório.
Amplitudes da mecânica quântica podem ser calculadas com bastante precisão e comparadas
com experimentos. Um resultado muito citado é o do momento magnético de um elétron. Os
elétrons giram como pequenos peões e têm propriedades elétricas: eles se comportam como
pequenos ímãs. A força magnética e a rotação do elétron estão relacionadas, e esta razão pode
ser calculada com o uso das unidades apropriadas.
20
Momento da Aula
Situação prática a ser discutida: Uma pessoa observa a luz solar entrar por duas
frestas idênticas existentes em cada lado da porta de sua casa, projetando seus raios na
parede, mas neste caso ela não consegue observar o fenômeno de interferência. Como
podemos explicar este caso?
Para responder o questionamento, vamos revisitar o nosso modelo "clássico" do que é o
fenômeno da interferência.
Sugestão de atividade a ser desenvolvida em sala de Aula. Você pode simular a
interferência provocada por duas fendas, no simulador Java Applet disponibilizado no
Hipermídia de Ótica na simulação 9.3.1, conforme figura 16. Com auxílio do mouse você
poderá alterar o comprimento de onda (lambda) incidente nas fendas, a distância d
entre as mesmas e o comprimento L de afastamento entre a posição das fendas e o
anteparo. Observa-se o padrão de interferência formado no anteparo (Screen), com
franjas coloridas e franjas escuras, e ao lado têm-se um gráfico (Graph) que representa a
intensidade luminosa no anteparo em função da posição.
Figura 16 - Simulador interativo de interferência - Desenvolvido por Serge G. Vtorov -
http://vsg.quasihome.com/interf.htm
Com auxílio do simulador e baseado na equação , responda as seguintes questões:
1- Simulando inicialmente no experimento com luz monocromática violeta e posteriormente com
luz monocromática vermelha, o que acontece com o espaçamento das franjas nos dois casos,
observados no anteparo? Justifique o seu resultado.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2- Repetindo-se a mesma simulação anterior, apenas aumentando a distância d entre as fendas,
existe mudança no espaçamento das franjas? Qual é a relação entre a distância d e o
espaçamento das franjas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Você deve estar se perguntando: Afinal, a luz é onda ou partícula?
A dualidade da natureza da luz, radiação eletromagnética, é uma realidade. No entanto, é
necessário ter claro que a luz não é às vezes onda e às vezes partícula, mas sim onda e
é partícula o tempo todo, manifestando um caráter ou outro em diferentes fenômenos.
Momento de assistirmos de debatermos sobre:
Experimento para a observação e análise qualitativa de espectros
Como podemos construir um experimento de baixo custo para a análise qualitativa dos
espectros?
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SNQNKVDCIGw
Breve Descrição dos Principais Tópicos abordados no Vídeo
- Determinação do número de sulcos/mm de um CD;
- Atividades experimental simples, fácil de fazer na sala de aula e de baixo custo;
- CD reflete a luz provocando também a decomposição da mesma;
- O espaçamento entre os espelhos presentes no CD (trilha do CD) é da ordem do comprimento
de onda de luz emitidos;
- Pontos de Interferência construtiva e destrutiva;
Observações:
- Experimento e Vídeo elaborado pela Dra. Marisa Almeida Cavalcante do Depto de
Fisica/PUC/SP.
Desenvolvimento do Experimento para a determinação de sulcons/nm de um CD
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gsAkcT2nStQ&feature=related
Breve Descrição dos Principais Tópicos abordados no Vídeo
- Este vídeo mostra um experimento de baixo custo para a observação e analise qualitativa de
espectros;
- Analisa-se um espectro continuo de uma lâmpada de filamento aquecido e a decomposição
espectral;
- Materiais envolvidos na atividade experimental, Lupa, CD, Lanterna, Cartolinas;
- Forma de montar a tela, suporte da lupa e o posicionamento correto da lanterna, CD. Lupa e
Tela;
- Visualização dos resultados: Espectro Contínuo.
Explique quais as relações, fenômenos ondulatórios da luz que são apresentados nas atividades
experimentais demonstradas nos vídeos e que podem ser associados ao estudo dos tópicos,
Interferência e Difração disponibilizados no Hipermídia de Ótica.
Atividades com artigos
Nestas atividades iremos formar duplas ou trios que irão escolher um artigo a fim
de usá-lo, como ponto de partida, no desenvolver de uma proposta didática de 2 horas
aula com enfoque nas temáticas estudadas neste encontro.
Trazer elementos do artigo, como atividades, propósitos e possíveis aplicações
para explicar os fenômenos da Física da Moderna. Leve em consideração a realidade dos
estudantes, bem como a possível aprendizagem das referidas temáticas por eles. Quais
atividades práticas podem contribuir para promover essa aprendizagem e como
implementá-las na escola?
Com o propósito de constituirmos o processo de aprendizagem, a partir do
aperfeiçoamento das proposições, iremos elencar itens a serem contemplados na sua
proposta:
a) Objetivos;
b) fenômenos a serem trabalhados;
c) recursos e atividades a serem utilizados durante a aula;
d) detalhar os temas a serem discutidos - construção de argumentos - identificando o
nível de aprofundamento a ser desenvolvido.
e) importância do tema e como relacioná-lo aos aspectos de nosso cotidiano?
Sugestão Complementar - O trabalho com o vídeo A ideia do Quantum - Efeito
Fotoelétrico
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CEuMmMxD-vI
Breve Descrição dos Principais Tópicos abordados no Vídeo
- O que é a Luz? A questão da dualidade Onda-Partícula;
- Luz se comporta com onda elétrica interagindo com uma onda eletromagnética;
- O comportamento ondulatório da luz não explica todos os comportamentos da luz;
- Pacotes de Energia - Quantum - Energia de Planck;
- Modelo de Interferência de ondas, partículas (elétrons) gerando modelo de Interferência;
- Einstein aplicando as ideias de Planck para explicar o Efeito Fotoelétrico;
- A energia da luz das diferentes cores;
- O que é um pacote de Ondas? O que é um fóton?
- Modelo de Partícula para a Luz.
Algumas das informações nesta proposta estão disponíveis em:
http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol6/Num1/exper-fis-mod.pdf
http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol3/Num1/a08.pdf
http://www.pucsp.br/gopef/linhas_pesquisa/fisica_moderna.html

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

2015 aula 6f dosimetria individual medicao
2015 aula 6f dosimetria individual medicao2015 aula 6f dosimetria individual medicao
2015 aula 6f dosimetria individual medicao
IPEN - CNEN / SP
 
Radiações- tipos de radiação e suas aplicações
Radiações- tipos de radiação e suas aplicaçõesRadiações- tipos de radiação e suas aplicações
Radiações- tipos de radiação e suas aplicações
Marco Casquinha
 
Sistema Internacional de Unidades
Sistema Internacional de UnidadesSistema Internacional de Unidades
Sistema Internacional de Unidades
O mundo da FÍSICA
 
Efeitos biológicos das radiações (1)
Efeitos biológicos das radiações (1)Efeitos biológicos das radiações (1)
Efeitos biológicos das radiações (1)
karinemc18
 

Mais procurados (20)

Aula 04 proteção e higiene das radiações
Aula 04 proteção e higiene das radiaçõesAula 04 proteção e higiene das radiações
Aula 04 proteção e higiene das radiações
 
Lei do Inverso do Quadrado da Distância - Conteúdo vinculado ao blog htt...
Lei do Inverso do Quadrado da Distância - Conteúdo vinculado ao blog      htt...Lei do Inverso do Quadrado da Distância - Conteúdo vinculado ao blog      htt...
Lei do Inverso do Quadrado da Distância - Conteúdo vinculado ao blog htt...
 
2015 aula 6f dosimetria individual medicao
2015 aula 6f dosimetria individual medicao2015 aula 6f dosimetria individual medicao
2015 aula 6f dosimetria individual medicao
 
Física quântica
Física quânticaFísica quântica
Física quântica
 
Radiações eletromagnéticas e suas aplicações
Radiações eletromagnéticas e suas aplicaçõesRadiações eletromagnéticas e suas aplicações
Radiações eletromagnéticas e suas aplicações
 
Ressonancia Magnetica
Ressonancia MagneticaRessonancia Magnetica
Ressonancia Magnetica
 
Aula 05 proteção e higiene das radiações
Aula 05 proteção e higiene das radiaçõesAula 05 proteção e higiene das radiações
Aula 05 proteção e higiene das radiações
 
Proteção e Higiene das Radiações
Proteção e Higiene das RadiaçõesProteção e Higiene das Radiações
Proteção e Higiene das Radiações
 
Radiação ionizante e não ionizante
Radiação ionizante e não ionizanteRadiação ionizante e não ionizante
Radiação ionizante e não ionizante
 
Radiações- tipos de radiação e suas aplicações
Radiações- tipos de radiação e suas aplicaçõesRadiações- tipos de radiação e suas aplicações
Radiações- tipos de radiação e suas aplicações
 
Sistema Internacional de Unidades
Sistema Internacional de UnidadesSistema Internacional de Unidades
Sistema Internacional de Unidades
 
Blindagem, Radioproteção e Aspectos do Trabalho em Raios X Convencionais ; Pa...
Blindagem, Radioproteção e Aspectos do Trabalho em Raios X Convencionais ; Pa...Blindagem, Radioproteção e Aspectos do Trabalho em Raios X Convencionais ; Pa...
Blindagem, Radioproteção e Aspectos do Trabalho em Raios X Convencionais ; Pa...
 
Aula 02 proteção radiológica
Aula 02 proteção radiológicaAula 02 proteção radiológica
Aula 02 proteção radiológica
 
Aplicações da radiação ionizante
Aplicações da radiação ionizanteAplicações da radiação ionizante
Aplicações da radiação ionizante
 
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTECONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
 
Efeitos biológicos das radiações (1)
Efeitos biológicos das radiações (1)Efeitos biológicos das radiações (1)
Efeitos biológicos das radiações (1)
 
Efeito compton
Efeito comptonEfeito compton
Efeito compton
 
Ondas
OndasOndas
Ondas
 
A origem do universo
A origem do universoA origem do universo
A origem do universo
 
Força e movimento
Força e movimentoForça e movimento
Força e movimento
 

Semelhante a Atividades Práticas sobre Luz e Física Moderna

Aula1 dimensiones
Aula1 dimensionesAula1 dimensiones
Aula1 dimensiones
jprometeus
 
Livro intr. campos tensoriais em 31 jan 2013
Livro intr. campos tensoriais em 31 jan 2013Livro intr. campos tensoriais em 31 jan 2013
Livro intr. campos tensoriais em 31 jan 2013
elysioruggeri
 
Fisica geral -_excelente_para_engenharia
Fisica geral -_excelente_para_engenhariaFisica geral -_excelente_para_engenharia
Fisica geral -_excelente_para_engenharia
tiwillis
 
Teoria do caos (2)
Teoria do caos (2)Teoria do caos (2)
Teoria do caos (2)
geolife
 

Semelhante a Atividades Práticas sobre Luz e Física Moderna (20)

Principio da incerteza
Principio da incertezaPrincipio da incerteza
Principio da incerteza
 
Hawking, Stephen o-projeto-monumental
Hawking, Stephen o-projeto-monumentalHawking, Stephen o-projeto-monumental
Hawking, Stephen o-projeto-monumental
 
Principio da inderteza
Principio da indertezaPrincipio da inderteza
Principio da inderteza
 
Aula 2: Experiências com elétrons
Aula 2: Experiências com elétronsAula 2: Experiências com elétrons
Aula 2: Experiências com elétrons
 
Ciencias no cotidiano[1][1]
Ciencias no cotidiano[1][1]Ciencias no cotidiano[1][1]
Ciencias no cotidiano[1][1]
 
Roteiro 2 átomo e radioatividade
Roteiro 2    átomo e radioatividadeRoteiro 2    átomo e radioatividade
Roteiro 2 átomo e radioatividade
 
Aula1 dimensiones
Aula1 dimensionesAula1 dimensiones
Aula1 dimensiones
 
Livro intr. campos tensoriais em 31 jan 2013
Livro intr. campos tensoriais em 31 jan 2013Livro intr. campos tensoriais em 31 jan 2013
Livro intr. campos tensoriais em 31 jan 2013
 
01. medição
01. medição01. medição
01. medição
 
Conceitos de fisica-volume_unico
Conceitos de fisica-volume_unicoConceitos de fisica-volume_unico
Conceitos de fisica-volume_unico
 
Aula 06 – Introdução à Física Quântica II
Aula 06 – Introdução à Física Quântica IIAula 06 – Introdução à Física Quântica II
Aula 06 – Introdução à Física Quântica II
 
Fisica geral -_excelente_para_engenharia
Fisica geral -_excelente_para_engenhariaFisica geral -_excelente_para_engenharia
Fisica geral -_excelente_para_engenharia
 
Filosofia da Fìsica Quântica 2_b_paradoxos
Filosofia da Fìsica Quântica 2_b_paradoxosFilosofia da Fìsica Quântica 2_b_paradoxos
Filosofia da Fìsica Quântica 2_b_paradoxos
 
Paul churchland atitudes proposicionais
Paul churchland   atitudes proposicionaisPaul churchland   atitudes proposicionais
Paul churchland atitudes proposicionais
 
apresentacao (1).ppt
apresentacao (1).pptapresentacao (1).ppt
apresentacao (1).ppt
 
Teoria do caos
Teoria do caosTeoria do caos
Teoria do caos
 
E book negocios quânticos
E book negocios quânticosE book negocios quânticos
E book negocios quânticos
 
E booknegociosqunticos-130803222534-phpapp01 (1)
E booknegociosqunticos-130803222534-phpapp01 (1)E booknegociosqunticos-130803222534-phpapp01 (1)
E booknegociosqunticos-130803222534-phpapp01 (1)
 
negócios quânticos
negócios quânticosnegócios quânticos
negócios quânticos
 
Teoria do caos (2)
Teoria do caos (2)Teoria do caos (2)
Teoria do caos (2)
 

Mais de Valmir Heckler

Material_Curso_Projetos
Material_Curso_ProjetosMaterial_Curso_Projetos
Material_Curso_Projetos
Valmir Heckler
 
Caminho metodológico experimentação
Caminho metodológico experimentaçãoCaminho metodológico experimentação
Caminho metodológico experimentação
Valmir Heckler
 
“FORMAÇÃO SOB A ÓTICA DA ERA DIGITAL”
“FORMAÇÃO SOB A ÓTICA DA ERA DIGITAL”“FORMAÇÃO SOB A ÓTICA DA ERA DIGITAL”
“FORMAÇÃO SOB A ÓTICA DA ERA DIGITAL”
Valmir Heckler
 
Como Posso Desenvolver Projetos de Pesquisa na Escola?
Como Posso Desenvolver Projetos de Pesquisa na Escola?Como Posso Desenvolver Projetos de Pesquisa na Escola?
Como Posso Desenvolver Projetos de Pesquisa na Escola?
Valmir Heckler
 
ENSINO DE FÍSICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: NECESSIDADE OU MAIS ...
ENSINO DE FÍSICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: NECESSIDADE OU MAIS ...ENSINO DE FÍSICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: NECESSIDADE OU MAIS ...
ENSINO DE FÍSICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: NECESSIDADE OU MAIS ...
Valmir Heckler
 

Mais de Valmir Heckler (20)

PESQUISA-FORMAÇÃO ONLINE COM PROFESSORES DE CIÊNCIAS: UMA EXPERIÊNCIA NA PÓS-...
PESQUISA-FORMAÇÃO ONLINE COM PROFESSORES DE CIÊNCIAS: UMA EXPERIÊNCIA NA PÓS-...PESQUISA-FORMAÇÃO ONLINE COM PROFESSORES DE CIÊNCIAS: UMA EXPERIÊNCIA NA PÓS-...
PESQUISA-FORMAÇÃO ONLINE COM PROFESSORES DE CIÊNCIAS: UMA EXPERIÊNCIA NA PÓS-...
 
TIC na Educação em Ciências
TIC na Educação em CiênciasTIC na Educação em Ciências
TIC na Educação em Ciências
 
A EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS CONSTITUÍDA NA INTERATIVIDADE ONLINE
A EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS CONSTITUÍDA NA INTERATIVIDADE ONLINEA EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS CONSTITUÍDA NA INTERATIVIDADE ONLINE
A EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS CONSTITUÍDA NA INTERATIVIDADE ONLINE
 
A EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS CONSTITUÍDA NA INTERATIVIDADE ONLINE
A EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS CONSTITUÍDA NA INTERATIVIDADE ONLINEA EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS CONSTITUÍDA NA INTERATIVIDADE ONLINE
A EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS CONSTITUÍDA NA INTERATIVIDADE ONLINE
 
Para além da Atividade do leite psicodélico
Para além da Atividade do leite psicodélicoPara além da Atividade do leite psicodélico
Para além da Atividade do leite psicodélico
 
Material_Curso_Projetos
Material_Curso_ProjetosMaterial_Curso_Projetos
Material_Curso_Projetos
 
Atividades_Experimentação_Mecânica
Atividades_Experimentação_MecânicaAtividades_Experimentação_Mecânica
Atividades_Experimentação_Mecânica
 
Pesquisa Formação Online de Professores
Pesquisa Formação Online de ProfessoresPesquisa Formação Online de Professores
Pesquisa Formação Online de Professores
 
Indagação Online Amplifica a Aprendizagem Colaborativa
Indagação Online Amplifica a Aprendizagem ColaborativaIndagação Online Amplifica a Aprendizagem Colaborativa
Indagação Online Amplifica a Aprendizagem Colaborativa
 
EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NA EAD: indagação online com os professores em AVA
EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NA EAD: indagação online com os professores em AVAEXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NA EAD: indagação online com os professores em AVA
EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NA EAD: indagação online com os professores em AVA
 
PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA PARA COMPREENDER A EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NA EAD
PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA PARA COMPREENDER A EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NA EADPROPOSIÇÃO METODOLÓGICA PARA COMPREENDER A EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NA EAD
PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA PARA COMPREENDER A EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NA EAD
 
CONSTITUIÇÃO DA EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NA MODALIDADE EAD
CONSTITUIÇÃO DA EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NA MODALIDADE EADCONSTITUIÇÃO DA EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NA MODALIDADE EAD
CONSTITUIÇÃO DA EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NA MODALIDADE EAD
 
Experimentação em Ciências na EaD
Experimentação em Ciências na EaDExperimentação em Ciências na EaD
Experimentação em Ciências na EaD
 
Brincadeira com conversa_entre_pai e filho
Brincadeira com conversa_entre_pai e filhoBrincadeira com conversa_entre_pai e filho
Brincadeira com conversa_entre_pai e filho
 
Caminho metodológico experimentação
Caminho metodológico experimentaçãoCaminho metodológico experimentação
Caminho metodológico experimentação
 
“FORMAÇÃO SOB A ÓTICA DA ERA DIGITAL”
“FORMAÇÃO SOB A ÓTICA DA ERA DIGITAL”“FORMAÇÃO SOB A ÓTICA DA ERA DIGITAL”
“FORMAÇÃO SOB A ÓTICA DA ERA DIGITAL”
 
Como Posso Desenvolver Projetos de Pesquisa na Escola?
Como Posso Desenvolver Projetos de Pesquisa na Escola?Como Posso Desenvolver Projetos de Pesquisa na Escola?
Como Posso Desenvolver Projetos de Pesquisa na Escola?
 
ENSINO DE FÍSICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: NECESSIDADE OU MAIS ...
ENSINO DE FÍSICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: NECESSIDADE OU MAIS ...ENSINO DE FÍSICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: NECESSIDADE OU MAIS ...
ENSINO DE FÍSICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: NECESSIDADE OU MAIS ...
 
Web ufpel 1
Web ufpel 1Web ufpel 1
Web ufpel 1
 
Relato experiência
Relato experiênciaRelato experiência
Relato experiência
 

Último

A EDUCAÇÃO FÍSICA NO NOVO ENSINO MÉDIO: IMPLICAÇÕES E TENDÊNCIAS PROMOVIDAS P...
A EDUCAÇÃO FÍSICA NO NOVO ENSINO MÉDIO: IMPLICAÇÕES E TENDÊNCIAS PROMOVIDAS P...A EDUCAÇÃO FÍSICA NO NOVO ENSINO MÉDIO: IMPLICAÇÕES E TENDÊNCIAS PROMOVIDAS P...
A EDUCAÇÃO FÍSICA NO NOVO ENSINO MÉDIO: IMPLICAÇÕES E TENDÊNCIAS PROMOVIDAS P...
PatriciaCaetano18
 
Os editoriais, reportagens e entrevistas.pptx
Os editoriais, reportagens e entrevistas.pptxOs editoriais, reportagens e entrevistas.pptx
Os editoriais, reportagens e entrevistas.pptx
TailsonSantos1
 
Sistema articular aula 4 (1).pdf articulações e junturas
Sistema articular aula 4 (1).pdf articulações e junturasSistema articular aula 4 (1).pdf articulações e junturas
Sistema articular aula 4 (1).pdf articulações e junturas
rfmbrandao
 
Expansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XV
Expansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XVExpansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XV
Expansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XV
lenapinto
 

Último (20)

A EDUCAÇÃO FÍSICA NO NOVO ENSINO MÉDIO: IMPLICAÇÕES E TENDÊNCIAS PROMOVIDAS P...
A EDUCAÇÃO FÍSICA NO NOVO ENSINO MÉDIO: IMPLICAÇÕES E TENDÊNCIAS PROMOVIDAS P...A EDUCAÇÃO FÍSICA NO NOVO ENSINO MÉDIO: IMPLICAÇÕES E TENDÊNCIAS PROMOVIDAS P...
A EDUCAÇÃO FÍSICA NO NOVO ENSINO MÉDIO: IMPLICAÇÕES E TENDÊNCIAS PROMOVIDAS P...
 
Os editoriais, reportagens e entrevistas.pptx
Os editoriais, reportagens e entrevistas.pptxOs editoriais, reportagens e entrevistas.pptx
Os editoriais, reportagens e entrevistas.pptx
 
Monoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptx
Monoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptxMonoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptx
Monoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptx
 
Apresentação | Dia da Europa 2024 - Celebremos a União Europeia!
Apresentação | Dia da Europa 2024 - Celebremos a União Europeia!Apresentação | Dia da Europa 2024 - Celebremos a União Europeia!
Apresentação | Dia da Europa 2024 - Celebremos a União Europeia!
 
Polígonos, Diagonais de um Polígono, SOMA DOS ANGULOS INTERNOS DE UM POLÍGON...
Polígonos, Diagonais de um Polígono, SOMA DOS ANGULOS INTERNOS DE UM  POLÍGON...Polígonos, Diagonais de um Polígono, SOMA DOS ANGULOS INTERNOS DE UM  POLÍGON...
Polígonos, Diagonais de um Polígono, SOMA DOS ANGULOS INTERNOS DE UM POLÍGON...
 
apostila filosofia 1 ano 1s (1).pdf 1 ANO DO ENSINO MEDIO . CONCEITOSE CARAC...
apostila filosofia 1 ano  1s (1).pdf 1 ANO DO ENSINO MEDIO . CONCEITOSE CARAC...apostila filosofia 1 ano  1s (1).pdf 1 ANO DO ENSINO MEDIO . CONCEITOSE CARAC...
apostila filosofia 1 ano 1s (1).pdf 1 ANO DO ENSINO MEDIO . CONCEITOSE CARAC...
 
Apresentação | Símbolos e Valores da União Europeia
Apresentação | Símbolos e Valores da União EuropeiaApresentação | Símbolos e Valores da União Europeia
Apresentação | Símbolos e Valores da União Europeia
 
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 1)
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 1)Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 1)
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 1)
 
Slides Lição 6, Betel, Ordenança para uma vida de obediência e submissão.pptx
Slides Lição 6, Betel, Ordenança para uma vida de obediência e submissão.pptxSlides Lição 6, Betel, Ordenança para uma vida de obediência e submissão.pptx
Slides Lição 6, Betel, Ordenança para uma vida de obediência e submissão.pptx
 
Historia de Portugal - Quarto Ano - 2024
Historia de Portugal - Quarto Ano - 2024Historia de Portugal - Quarto Ano - 2024
Historia de Portugal - Quarto Ano - 2024
 
Cartão de crédito e fatura do cartão.pptx
Cartão de crédito e fatura do cartão.pptxCartão de crédito e fatura do cartão.pptx
Cartão de crédito e fatura do cartão.pptx
 
AULÃO de Língua Portuguesa para o Saepe 2022
AULÃO de Língua Portuguesa para o Saepe 2022AULÃO de Língua Portuguesa para o Saepe 2022
AULÃO de Língua Portuguesa para o Saepe 2022
 
Novena de Pentecostes com textos de São João Eudes
Novena de Pentecostes com textos de São João EudesNovena de Pentecostes com textos de São João Eudes
Novena de Pentecostes com textos de São João Eudes
 
Sistema articular aula 4 (1).pdf articulações e junturas
Sistema articular aula 4 (1).pdf articulações e junturasSistema articular aula 4 (1).pdf articulações e junturas
Sistema articular aula 4 (1).pdf articulações e junturas
 
GUIA DE APRENDIZAGEM 2024 9º A - História 1 BI.doc
GUIA DE APRENDIZAGEM 2024 9º A - História 1 BI.docGUIA DE APRENDIZAGEM 2024 9º A - História 1 BI.doc
GUIA DE APRENDIZAGEM 2024 9º A - História 1 BI.doc
 
aprendizagem significatica, teórico David Ausubel
aprendizagem significatica, teórico David Ausubelaprendizagem significatica, teórico David Ausubel
aprendizagem significatica, teórico David Ausubel
 
aula de bioquímica bioquímica dos carboidratos.ppt
aula de bioquímica bioquímica dos carboidratos.pptaula de bioquímica bioquímica dos carboidratos.ppt
aula de bioquímica bioquímica dos carboidratos.ppt
 
Currículo - Ícaro Kleisson - Tutor acadêmico.pdf
Currículo - Ícaro Kleisson - Tutor acadêmico.pdfCurrículo - Ícaro Kleisson - Tutor acadêmico.pdf
Currículo - Ícaro Kleisson - Tutor acadêmico.pdf
 
Expansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XV
Expansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XVExpansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XV
Expansão Marítima- Descobrimentos Portugueses século XV
 
M0 Atendimento – Definição, Importância .pptx
M0 Atendimento – Definição, Importância .pptxM0 Atendimento – Definição, Importância .pptx
M0 Atendimento – Definição, Importância .pptx
 

Atividades Práticas sobre Luz e Física Moderna

  • 1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA Atividades Práticas sobre Luz e Física Moderna Professores: VALMIR HECKLER e BERENICE VAHL VANIEL Nesta atividade semanal iremos indagar sobre o desenvolvimento de atividades práticas que envolvam os fenômenos ondulatórios e corpusculares da Luz com os conceitos iniciais da Física Moderna. 10 Momento - Trabalho com o vídeo Dr. Quântico - Experimento da Fenda Dupla Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zKiCEU6P3U0 Encaminhamento da atividade - Vamos formar trios a) Cada grupo discute e registra os aspectos centrais visualizados no vídeo. b) Quais dos aspectos observados e apontados podem ser desenvolvidos em sala de aula de uma turma do Ensino Médio? c) Desenvolvimento de um debate sobre os aspectos emergentes nessa atividade.
  • 2. Para pensarmos juntos: Vamos ampliar o debate a partir de fragmentos do livro Alice no País do Quantum de Robert Gilmore, os quais podem nos auxiliar na significação dos aspectos emergentes no vídeo do Dr. Quântico - Experimento da Fenda Dupla. Leitura do primeiro recorte d) O que para nós significa o fenômeno da interferência citado no fragmento de texto acima? Como trabalhamos o mesmo em sala de aula? Vamos conversar sobre... e) Em que atividades experimentais pensamos para o desenvolvimento do fenômeno da interferência em uma sala de aula?
  • 3. f) O que pensamos ao ver a imagem de Alice observando as partículas durante o experimento da fenda dupla? Leitura do segundo recorte Afinal, "Onde estão as partículas então?", perguntou Alice. "Por qual abertura elas passam, na verdade?" (p.53). Como poderemos auxiliar Alice a compreender o que está acontecendo? Questão: Qual a contribuição/transformação que este conhecimento científico (dualidade onda-partícula, observador...) provocou para a constituição da visão de Ciência que temos hoje?
  • 4. - Sistematização: Principais Tópicos abordados no Vídeo - O vídeo foi produzido a partir das idéias centrais do documentário "Quem Somos Nós? (What The Bleep do we Know?)"; - O personagem "Doutor Quântico" apresenta o fenômeno da fenda dupla; - Comportamento das partículas em fendas simples e duplas; - Comportamento de ondas em fendas simples e duplas; - Modelo de Interferência de ondas, partículas (elétrons) gerando modelo de Interferência; - A interferência dos observadores em um experimento quântico. Observações - O autor erra ao dizer que o elétron decidiu agir e que ele sabia que estava sendo observado. Importante ressaltar que o elétron não possui consciência e tomar uma decisão. Leitura Complementar - Notas extraídas do Livro Alice no País do Quantum (pag 46 a 58) 1. A mecânica quântica é normalmente contrastada com a mecânica clássica ou newtoniana. Esta última, que se ocupa da descrição detalhada de objetos em movimento, foi desenvolvida antes dos primeiros anos do século 20 e se baseia nos trabalhos originais de Galileu, Newton e outros antes e depois deles. A mecânica newtoniana funciona muito bem em grandes escalas. O movimento dos planetas pode ser previsto com muita antecedência e grande precisão. Ela funciona quase igualmente bem para planetas artificiais e missões espaciais de exploração: suas posições podem ser previstas anos antes. Funciona muito bem também para maçãs caindo de árvores. No caso de uma maçã que cai, a resistência do ar que a cerca será significante. A mecânica clássica descreve o fato como a colisão de um número enorme de moléculas de ar ricocheteando na maçã. Quando você pergunta sobre as moléculas de ar, respondem-lhe que elas são pequenos grupos de átomos. Quando você pergunta sobre os átomos, faz-se um silêncio constrangedor. A mecânica clássica não foi bem sucedida ao tentar explicar a natureza do mundo em escala atômica. As coisas devem ser diferentes de alguma maneira para objetos pequenos do que parecem ser para objetos grandes. Para usar estes argumentos, você deve perguntar: pequenos ou grandes em relação a quê? Deve haver alguma dimensão, uma constante fundamental que fixe a escala em que este novo comportamento se torna óbvio. É uma mudança definitiva na maneira com que se observa o comportamento das coisas, e ela é universal.
  • 5. Átomos no sol e em estrelas distantes emitem luz no mesmo espectro que o abajur na sua mesa- de-cabeceira. A passagem para o comportamento quântico não é algo que acontece apenas localmente; há alguma propriedade fundamental da Natureza envolvida. Esta propriedade é denotada pela constante universal que aparece na maioria das equações quânticas. O mundo é granulado na escala definida por esta constante CARACTER. Nessa escala, energia e tempo, posição e momentum, apresentam-se borrados entre si. Nem é preciso dizer que, na escala da percepção humana, CARACTER é muitíssimo pequena e a maioria dos efeitos quânticos não é absolutamente evidente. 2. O que as relações de incerteza de Heisenberg nos dizem é que vemos as coisas de modo errado. Cremos de antemão que devemos ser capazes de medir a posição e o momentum de uma partícula ao mesmo tempo, mas descobrimos que não podemos. A própria natureza das partículas não permite que façamos tais medições sobre elas e a teoria nos diz que estamos fazendo as perguntas erradas, perguntas para as quais não temos respostas viáveis. Niels Bohr usou a palavra complementaridade para expressar o fato de que é possível haver conceitos que não podem ser precisamente definidos ao mesmo tempo: pares de conceitos tais como justiça e legalidade, emoção e racionalidade. Há algo fundamentalmente errado com a nossa crença de que deveríamos ser capazes de falar da posição e do momentum, ou da quantidade exata de energia de uma partícula num instante determinado. Não se sabe bem por que deveria ser significativo falar ao mesmo tempo de duas qualidades tão distintas. Parece que não é tão significativo assim. 3. A mecânica quântica não se refere a partículas definidas no sentido tradicional clássico; em vez disso, trata de estados e amplitudes. Se você eleva ao quadrado uma amplitude (i.e. multiplica por seu próprio valor), você obtém uma distribuição de probabilidades que dá a probabilidade de se obter vários resultados ao se fazer uma observação ou medição. O valor real que se obtém com qualquer medição parece ser aleatório e imprevisível. Acaba parecendo que a sugestão feita mais cedo neste livro de que a Natureza é incerta e de que "vale tudo" deve, no final das contas, ser verdade. Não parece? Bem... não. Se você faz muitas medições, o resultado médio pode ser previsto com precisão. Anotadores de apostas não sabem que cavalo ganhará cada corrida, mas esperam confiantes fazer algum lucro até o final do dia. Não conseguem prever grandes e inesperadas perdas, pois trabalham com números pequenos cuja média não pode ser confiável. O número de apostadores seria de alguns poucos milhares, em vez dos 1.000.000.000.000.000.000.000.000 átomos, ou mais, existentes mesmo em um ínfimo pedaço de matéria. Estes dígitos parecem menos com um número do que com o desenho repetitivo de um papel de parede, mas é inegavelmente grande. As flutuações estatísticas médias esperadas em medições com números de átomos tão extensos são desprezíveis, mesmo que o resultado para átomos individuais possa ser bastante aleatório. Amplitudes da mecânica quântica podem ser calculadas com bastante precisão e comparadas com experimentos. Um resultado muito citado é o do momento magnético de um elétron. Os elétrons giram como pequenos peões e têm propriedades elétricas: eles se comportam como
  • 6. pequenos ímãs. A força magnética e a rotação do elétron estão relacionadas, e esta razão pode ser calculada com o uso das unidades apropriadas. 20 Momento da Aula Situação prática a ser discutida: Uma pessoa observa a luz solar entrar por duas frestas idênticas existentes em cada lado da porta de sua casa, projetando seus raios na parede, mas neste caso ela não consegue observar o fenômeno de interferência. Como podemos explicar este caso? Para responder o questionamento, vamos revisitar o nosso modelo "clássico" do que é o fenômeno da interferência. Sugestão de atividade a ser desenvolvida em sala de Aula. Você pode simular a interferência provocada por duas fendas, no simulador Java Applet disponibilizado no Hipermídia de Ótica na simulação 9.3.1, conforme figura 16. Com auxílio do mouse você poderá alterar o comprimento de onda (lambda) incidente nas fendas, a distância d entre as mesmas e o comprimento L de afastamento entre a posição das fendas e o anteparo. Observa-se o padrão de interferência formado no anteparo (Screen), com franjas coloridas e franjas escuras, e ao lado têm-se um gráfico (Graph) que representa a intensidade luminosa no anteparo em função da posição.
  • 7. Figura 16 - Simulador interativo de interferência - Desenvolvido por Serge G. Vtorov - http://vsg.quasihome.com/interf.htm Com auxílio do simulador e baseado na equação , responda as seguintes questões: 1- Simulando inicialmente no experimento com luz monocromática violeta e posteriormente com luz monocromática vermelha, o que acontece com o espaçamento das franjas nos dois casos, observados no anteparo? Justifique o seu resultado. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 2- Repetindo-se a mesma simulação anterior, apenas aumentando a distância d entre as fendas, existe mudança no espaçamento das franjas? Qual é a relação entre a distância d e o espaçamento das franjas? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________. Você deve estar se perguntando: Afinal, a luz é onda ou partícula? A dualidade da natureza da luz, radiação eletromagnética, é uma realidade. No entanto, é necessário ter claro que a luz não é às vezes onda e às vezes partícula, mas sim onda e é partícula o tempo todo, manifestando um caráter ou outro em diferentes fenômenos.
  • 8. Momento de assistirmos de debatermos sobre: Experimento para a observação e análise qualitativa de espectros Como podemos construir um experimento de baixo custo para a análise qualitativa dos espectros? Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SNQNKVDCIGw Breve Descrição dos Principais Tópicos abordados no Vídeo - Determinação do número de sulcos/mm de um CD; - Atividades experimental simples, fácil de fazer na sala de aula e de baixo custo; - CD reflete a luz provocando também a decomposição da mesma; - O espaçamento entre os espelhos presentes no CD (trilha do CD) é da ordem do comprimento de onda de luz emitidos; - Pontos de Interferência construtiva e destrutiva; Observações: - Experimento e Vídeo elaborado pela Dra. Marisa Almeida Cavalcante do Depto de Fisica/PUC/SP.
  • 9. Desenvolvimento do Experimento para a determinação de sulcons/nm de um CD Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gsAkcT2nStQ&feature=related Breve Descrição dos Principais Tópicos abordados no Vídeo - Este vídeo mostra um experimento de baixo custo para a observação e analise qualitativa de espectros; - Analisa-se um espectro continuo de uma lâmpada de filamento aquecido e a decomposição espectral; - Materiais envolvidos na atividade experimental, Lupa, CD, Lanterna, Cartolinas; - Forma de montar a tela, suporte da lupa e o posicionamento correto da lanterna, CD. Lupa e Tela; - Visualização dos resultados: Espectro Contínuo. Explique quais as relações, fenômenos ondulatórios da luz que são apresentados nas atividades experimentais demonstradas nos vídeos e que podem ser associados ao estudo dos tópicos, Interferência e Difração disponibilizados no Hipermídia de Ótica.
  • 10. Atividades com artigos Nestas atividades iremos formar duplas ou trios que irão escolher um artigo a fim de usá-lo, como ponto de partida, no desenvolver de uma proposta didática de 2 horas aula com enfoque nas temáticas estudadas neste encontro. Trazer elementos do artigo, como atividades, propósitos e possíveis aplicações para explicar os fenômenos da Física da Moderna. Leve em consideração a realidade dos estudantes, bem como a possível aprendizagem das referidas temáticas por eles. Quais atividades práticas podem contribuir para promover essa aprendizagem e como implementá-las na escola? Com o propósito de constituirmos o processo de aprendizagem, a partir do aperfeiçoamento das proposições, iremos elencar itens a serem contemplados na sua proposta: a) Objetivos; b) fenômenos a serem trabalhados; c) recursos e atividades a serem utilizados durante a aula; d) detalhar os temas a serem discutidos - construção de argumentos - identificando o nível de aprofundamento a ser desenvolvido. e) importância do tema e como relacioná-lo aos aspectos de nosso cotidiano?
  • 11. Sugestão Complementar - O trabalho com o vídeo A ideia do Quantum - Efeito Fotoelétrico Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CEuMmMxD-vI Breve Descrição dos Principais Tópicos abordados no Vídeo - O que é a Luz? A questão da dualidade Onda-Partícula; - Luz se comporta com onda elétrica interagindo com uma onda eletromagnética; - O comportamento ondulatório da luz não explica todos os comportamentos da luz; - Pacotes de Energia - Quantum - Energia de Planck; - Modelo de Interferência de ondas, partículas (elétrons) gerando modelo de Interferência; - Einstein aplicando as ideias de Planck para explicar o Efeito Fotoelétrico; - A energia da luz das diferentes cores; - O que é um pacote de Ondas? O que é um fóton? - Modelo de Partícula para a Luz. Algumas das informações nesta proposta estão disponíveis em: http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol6/Num1/exper-fis-mod.pdf http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol3/Num1/a08.pdf http://www.pucsp.br/gopef/linhas_pesquisa/fisica_moderna.html