sábado, 3 de outubro de 2015

LIVRO: PT X CRISTIANISMO

O Escriba Valdemir publicou este livro que você pode ler aqui na íntegra. São dezenas de capítulos falando das ideologias do Partido dos Trabalhadores que são contrárias aos ensinos da Bíblia. Não dá para a pessoa ser petista e cristão ao mesmo tempo. O livro pode ser adquirido impresso no endereço a seguir:


https://clubedeautores.com.br/book/194551--PT_X_CRISTIANISMO#.Vg_thflViko





quarta-feira, 29 de julho de 2015

LIVRE: ARCHÉOLOGIE BIBLIQUE - COMPLET

Scribe Valdemir publie un livre ARCHÉOLOGIE BIBLIQUE. 98 pages dans lequel nous analysons les histoires racontées dans la Bible et nous pouvons prouver la véracité d'entre eux. (Peut être acheté imprimé par: amazon.com, clubedeautores.com.br et autres libraires en ligne)

sábado, 16 de maio de 2015

DIFERENÇA ENTRE FÍSICA CLÁSSICA E MODERNA

Escriba Valdemir Mota de Menezes

A física descreve principalmente o relacionamento e as interações entre a energia e a matéria. A ciência tem se desenvolvido para explicar o funcionamento e a estrutura fundamentais do universo e toda a matéria contida nele.


Física moderna vesus física clássica

A física clássica descreve a maioria dos estudos anteriores ao início do século 20. Ela envolve, tipicamente, conceitos de física de grande porte e seus ramos incluem termodinâmica, eletricidade e magnetismo, mecânica, luz e ótica e som. Já a física moderna está mais preocupada com o mundo microscópico das partículas. Estudada a partir do início do século 20, a física moderna inclui mecânica quântica, a física molecular, física nuclear, física de partículas, física atômica, relatividade, física da matéria condensada, nanofísica e cosmologia.

Termodinâmica

A termodinâmica é um ramo da física clássica que estuda a energia e o calor e a relação entre os dois. Ela preocupa-se com as reações em grande escala, ao invés das reações microscópicas.

Mecânica

A mecânica é uma divisão da física clássica que explora os corpos em movimento e as forças que agem sobre eles. As subdivisões da mecânica incluem o estudo do movimento e das forças associadas a um corpo, chamado "dinâmica", e o estudo de organismos em repouso, chamado "estática", bem como o estudo dos corpos em movimento, sem se preocupar com as forças que provocam o movimento, conhecido como "cinemática".

Eletricidade e magnetismo

eletricidade e o magnetismo são estudados na física clássica, tanto em movimento quanto em repouso. As subdivisões desse ramo incluem a magnetostática, que é o estudo dos pólos magnéticos em repouso, a eletrostática, ou o estudo das cargas elétricas em repouso, e a eletrodinâmica, ou o estudo de cargas elétricas em movimento.

Som

O ramo da física clássica dos sons estuda as vibrações sonoras. O estudo da acústica envolve a forma como o som viaja em ondas e através de meios específicos.

Ótica

O estudo da ótica na física clássica explora as propriedades da luz, a partir de seu espectro visível às radiações ultravioleta e infravermelha.

Mecânica quântica

A mecânica quântica, uma divisão da física moderna, investiga as propriedades da matéria em nível microscópico. Esse ramo da física inclui a física atômica, molecular, nuclear, de partículas, da matéria condensada e a nanofísica.

Relatividade

Também uma parte da física moderna, a relatividade estuda o movimento de partículas na velocidade da luz. A relatividade também engloba a gravidade e seus efeitos sobre o tempo e o espaço. Albert Einstein foi o pioneiro nesse ramo da física com suas teorias da Relatividade Geral e Especial.

Cosmologia

A cosmologia, outro ramo da física moderna, estuda o início e a estruturação do universo. Os estudos cosmológicos englobam, entre outras coisas, a Teoria do Big Bang e a energia e a matéria negras.
Fonte:
http://www.ehow.com.br/ramos-fisica-moderna-fisica-classica-info_65267/

domingo, 26 de outubro de 2014

LÂMPADA DE GARRAFA PET - ESCRIBA VALDEMIR

Neste vídeo estou instalando lampadas de garrafa pet. Na verdade, as garrafas pet com água servem para conduzir a luz para o interior da casa durante o dia. A noite não funciona... (Valdemir Mota de Menezes)

sexta-feira, 13 de setembro de 2013

ULTRASSONS






Aula de Bioacústica que estudei em 2012 no curso de Ciências Biológicas na Universidade Metropolitana de Santos. (Valdemir Mota de Menezes)


Temática: Ultrassons: Efeitos Biológicos e Aplicações
Iniciamos nossa última aula sobre bioacústica. Nesta aula
abordaremos os efeitos biológicos produzidos pelos ultrassons, bem como
suas aplicações pela medicina.
Relembrando, chamamos de ultrassons aqueles sons cujas freqüências
ultrapassam os limites máximos que podem ser captados pelo ouvido humano.
Quando um feixe ultrassônico com energia superior a 100 mW/cm2 passa por
um meio, ele provoca efeitos que podem ser classificados em térmicos e não térmicos.
Efeitos Térmicos dos Ultrassons
Os ultrassons possuem a propriedade de elevar a temperatura do meio em que
são aplicados. Isso permite sua aplicação no tratamento de diversas patologias
musculares, tendinosas e ósteo-articulares. A equação abaixo representa a
transferência de energia do feixe ultrassônico para o tecido biológico:
Onde:
I é a intensidade do feixe ultrassônico transmitido;
I0 é a intensidade do feixe ultrassônico incidente;
e é a base dos logaritmos neperianos;
é o coeficiente de absorção linear do material que constitui o meio
atravessado pelo ultrassom;
x é a espessura do meio.
Note, pela equação acima, que quanto maior for o coeficiente de absorção e a
espessura do meio menor será a intensidade transmitida.

A energia absorvida por meios de mesma espessura é expressa pela equação:
onde E é a energia absorvida pelo meio em W/m3.
A presença de proteínas no meio absorvedor faz aumentar o coeficiente de
absorção do meio. Assim, tecidos ricos em colágeno, por exemplo, conseguem
absorver grande parte da energia do feixe ultrassônico.
Efeitos Não-Térmicos dos Ultrassons
Dentre diversos efeitos não-térmicos dos ultrassons podemos citar a
micromassagem, a variação do diâmetro arteriolar e o aumento da
permeabilidade da membrana celular. As oscilações provocadas pelo feixe
ultrassônico ao atravessar os tecidos provoca sua micromassagem. Assim,
com o movimento dos tecidos, a circulação de fluidos intra e extracelulares
aumenta, o que facilita a remoção de catabólitos e também a oferta de
nutrientes. O aumento da permeabilidade das membranas ocorre devido a
alterações nos potenciais de membrana. Lota e Darling, em 1955,
demonstraram que ocorre um aumento na condutância da membrana ao
potássio. Em relação à variação do diâmetro arteriolar foi observado que os
ultrassons podem provocar tanto constrição quanto dilatação. Feixes pulsados
de ultrassons foram capazes de abrir capilares sanguíneos em zonas
isquêmicas crônicas. Entretanto, esses não são efeitos bem definidos e não
podem ser relacionados ao aumento da temperatura do meio.
Aplicações Clínicas dos Ultrassons
Basicamente, as aplicações clínicas dos ultrassons estão relacionadas ao
aumento da temperatura dos meios internos e da micromassagem que eles são
capazes de promover nos tecidos. Obviamente que não se podem utilizar
potências arbitrárias dos ultrassons. As potências utilizadas variam entre 0,5
W/cm2 e 5 W/cm2. Sabe-se que acima dos 2W/cm2 aumentam os efeitos

lesivos dos ultrassons e, por isso, usam-se técnicas de posicionamento do
transdutor sobre a área desejada.
A penetração do feixe ultrassônico é inversamente proporcional a sua
freqüência. Já foi demonstrado que feixes de 90 kHz penetram o dobro da
distância que um feixe de 1 MHz consegue penetrar. Os feixes ultrassônicos
utilizados de forma terapêutica penetram entre 3 a 5 cm nos tecidos moles.
As aplicações de ultrassons são contraindicadas em regiões mal
vascularizadas, pois a circulação sanguínea é um fator importante para
dissipação do calor. Dessa forma, caso haja aplicação de ultrassom nesses
locais, existe a possibilidade de se causar lesões irreversíveis nesses tecidos.
Hoje os ultrassons são utilizados no tratamento de processos inflamatórios
como artrites, tendinites, miosites; no tratamento de edemas, no tratamento de
dores crônicas; na cicatrização de feridas, dentre outros. Existem
contraindicações no uso de ultrassons de alta potência.
Por exemplo:
• Osteoporose;
• Fratura não consolidada;
• Ruptura recente de tendão ou ligamento;
• Implantes plásticos ou metálicos;
• Marca-passo cardíaco;
• Gravidez;
• Tumores;
• Infecções;
• Epífises ósseas em processo de crescimento.
Terminamos aqui nosso conteúdo de bioacústica. Na próxima aula
iniciaremos nossos estudos sobre biotermologia. Bons estudos e até a próxima!

sexta-feira, 12 de abril de 2013

INCIDENTE NUCLEARE

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DA: Valdemir Mota de MENEZES
L'elemento di piombo, è in grado di trattenere la propagazione di radiazione come alfa, beta e gamma. A Chernobyl e Fukushima sono piantati girasoli milioni, ritenendo che questa pianta assorbe la radiazione, i ricercatori stanno ancora testando questo metodo è ancora più efficace. Anne Lauvergeon, la "Donna atomica" ex presidente del nucleare più grande azienda tecnologica del mondo ha detto che se l'impianto di Fukushima ha avuto un muro di sostegno più di 10 metri di altezza, nessuno avrebbe sentito parlare di incidente di Fukushima a causa di un impianto la Francia ha subito un incidente a causa di un diluvio tempesta. In caso di incidente nucleare, il primo passo è di evacuare la popolazione circostante. Cura per le scorie nucleari è di sostanziale importanza per le sostanze radioattive non vengono rilasciati nell'ambiente. Servizio macchinari radioattivi, e l'assunzione di persone qualificate sono altri fattori per evitare incidenti radioattivi.

EVITER UN ACCIDENT NUCLÉAIRE

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PAR: Valdemir MOTA de Menezes
L'élément de plomb, est capable de retenir la propagation d'un rayonnement tel que l'alpha, bêta et gamma. A Tchernobyl et de Fukushima sont plantés tournesols millions, estimant que cette plante absorbe le rayonnement, les chercheurs sont encore tester cette méthode est encore efficace. Anne Lauvergeon, la «Femme atomique" ancien président de la plus grande société de technologie nucléaire dans le monde a dit que si la centrale de Fukushima avait un mur de soutènement de plus de 10 pieds de haut, personne n'aurait entendu parler de l'accident de Fukushima, car une plante la France a subi un accident dû à une grande marée. En cas d'accident nucléaire, la première étape consiste à évacuer la population environnante. Soins des déchets nucléaires est également d'une importance considérable pour les substances radioactives ne sont pas rejetés dans l'environnement. Maintenance des machines et radioactives embauche des personnes qualifiées sont d'autres facteurs pour prévenir les accidents radioactifs.