Nível II (6º ano) Ciências Sistema de Recuperação RECUPERAÇÃO PERIÓDICA 1º e 2º períodos
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- Ágatha Bergmann de Sá
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1 Nível II (6º ano) Ciências Sistema de Recuperação RECUPERAÇÃO PERIÓDICA 1º e 2º períodos Orientações de Estudos Para os estudos de recuperação espera-se que algumas tarefas sejam cumpridas: Antes de entrar em férias verifique se seu material está em ordem. Caso esteja faltando algum item procure organizá-lo. Organize seu estudo em um caderno específico para que tenha registros de todos os exercícios feitos. Coloque a data de sua produção e verifique se foi feita a correção de todos. Refacção das provas mensais e unificadas, bem como dos exercícios do livro e livro de exercícios. Refacção dos exercícios das fichas utilizadas em aula/tarefa de casa nos períodos e recuperação contínua e periódica. Anote suas dúvidas para que sejam solucionadas com o professor. Verifique quais os conteúdos e sua localização no livro didático. (tabela a seguir) Conteúdo CAPÍTULO MÓDULO INÍCIO - PÁGINA FICHAS e os seres vivos Pág. 10 Pág Pág. 18 e 19 e suas propriedades Pág. 32 Pág e 5 1 Pág. 56 Água e ambiente Pág. 60 Pág Pág. 67 A estrutura da Terra 4 4 Pág. 100 a 102 7
2 6º ano ÁGUA Ciências Físicas e Biológicas 2
3 Índice Texto do Subtítulo da Barra Este é o lugar ideal para descrever seu produto ou serviço de maneira rápida e eficiente. Ciclo da água...3 Etapas do ciclo da água...3 Propriedades da água...5 DENSIDADE, flutuar ou afundar!...5 Como é a densidade Determinada?...6 O que é uma mudança física?...8 Exemplos de mudanças físicas...9 Quais são os quatro estados da matéria?...9 Como as mudanças de Estado e de energia estão relacionadas?...11 O que é o processo de evaporação?...12 O que é uma solução?...13 Água como solvente...13 Por que a água é importante para os seres vivos?...14 DESAFIO MATEMÁTICO...15 O que afeta a pressão da água?...16 O que é Força de Empuxo?...17 DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE EMPUXO...17 Os vasos comunicantes...19 Checklist dos estudos
4 CICLO DA ÁGUA Ciclo da água O ciclo da água é o contínuo movimento da água entre atmosfera, continentes, e oceanos, como mostra a figura. O sol é a maior fonte de energia que promove o ciclo da água. A energia do sol aquece a água na Terra. Esse aquecimento faz com que a água mude de estado. Por exemplo, passe do estado líquido para o estado gasoso (vapor de água). Etapas do ciclo da água A vaporização é o processo no qual a água líquida passa para o estado gasoso. Quando a vaporização ocorre por causa do sol chamamos de evaporação. O vapor de água também é liberado no ar através da transpiração dos seres vivos, principalmente plantas; Esse processo é a evapotranspiração. 4
5 CICLO DA ÁGUA Se o ar que contém vapor de água for resfriado, o vapor de água se transforma em pequenas gotículas de água líquida. Esse processo é a condensação. Quando essas gotículas de água ficam grandes o suficiente elas caem de volta para a Terra, esse processo é conhecido como precipitação. A precipitação ocorre por causa da gravidade e um exemplo de precipitação é a chuva. Analisando processos Qual a importância da gravidade no movimento da água no ciclo da água. Identificando Identifique as etapas do ciclo da água 5
6 PROPRIEDADES DENSIDADE, flutuar ou afundar! Se você souber a densidade de uma substância, você será capaz de dizer se ela vai flutuar ou afundar. Por exemplo, se a densidade de um objeto é menor do que a densidade da água, o objeto flutuará na água. A cortiça (rolha), vários tipos de madeira e alguns plásticos são menos denso do que a da água. É por isso que flutuam nela. Se a densidade de um objeto é maior do que a densidade da água, ele afunda na água. Rochas e muitos tipos de metais são mais densos que a água por isso afundam. A figura abaixo mostra uma lata de refrigerante diet e uma lata de soda regular em um tanque de água. Você pode ver que a suas densidades são diferentes. Aplicar conceitos Qual lata de refrigerante no desenho é menos densa que a água? Como você sabe? Descrever Quando um objeto afunda na água? 6
7 PROPRIEDADES Como é a densidade determinada? Você pode resolver um problema de densidade seguindo os seguintes passos: 1. Escreva a equação da densidade D = m V. (Densidade é igual a massa dividida pelo Volume) 2. Substituir m e V com as medidas indicadas no problema, e então resolvemos o D. Por exemplo, quanto é a densidade do mercúrio se 270 g de mercúrio tem um volume de 20 ml? D = m V D = 270 g 20 ml, ou seja, D = 175 g/ml Calcular Uma pepita de ouro tem uma massa de 28 g e um volume de 1,45 cm 3. Qual é a sua densidade? Deixe as contas indicadas passo a passo. Descrever Em palavras, explique como calcular a densidade de uma substância. 7
8 PROPRIEDADES Utilize a tabela a seguir para responder as questões x e y. x. Identificar Qual das substâncias na tabela flutuaria em metanol? Por quê? y. Identificar Qual substância teria uma massa de 135 g quando se tem um volume de 50 cm 3? Deixe seu raciocínio matemático. 8
9 ESTADOS FÍSICOS Explicar A maioria das substâncias se torna mais densa quando congela. No entanto, quando a água congela, torna-se menos densa. Que mudança deve ocorrer para isso acontecer? Dica: A massa permanece a mesma. O que é uma mudança física? Qualquer alteração que afeta as propriedades físicas de uma substância é uma mudança física. Imagine que um pedaço de prata é martelado em um amuleto em forma de coração. Esta é uma mudança física, porque apenas a forma da prata foi alterada. O pedaço de prata é ainda prata. Dê uma olhada na figura abaixo para ver outros exemplos de mudanças físicas. 9
10 ESTADOS FÍSICOS Exemplos de mudanças físicas Quando uma substância muda do estado sólido para o líquido, dizemos que houve uma mudança de estado. Sólido, líquido e gasoso são os três estados da matéria. Qualquer alteração de estado é uma mudança física. Identificar O que acontece com a identidade de uma substância quando ela passa por uma mudança de estado físico? Quais são os quatro estados da matéria? Você já teve um prato fumegante de sopa e uma bebida com gelo no almoço? Os três estados mais comuns de matéria são encontrados neste almoço. A sopa e a bebida gelada contêm água. No entanto, a água existe em três formas diferentes. A sopa e bebida são líquidos. O gelo é um sólido. Cheiro da sopa é transportado para o nariz, juntamente com vapor de água, um gás. Os estados da matéria são as formas físicas que substâncias podem assumir. Sólidos, líquidos e gases são os estados (ou formas) mais comuns da matéria. Existe também um quarto estado de matéria, conhecida como plasma. A matéria é constituída por partículas muito pequenas. Estas partículas são chamadas átomos e moléculas. Átomos e as moléculas se comportam de formas diferentes em cada estado. Os átomos e as moléculas estão sempre em movimento, mas seu movimento depende do estado em que a matéria está. As partículas podem apenas vibrar no estado sólido. No estado líquido, as partículas podem deslizar umas pelas outras. As partículas de um gás são livres para se mover em qualquer direção. 10
11 ESTADOS FÍSICOS A figura abaixo mostra os três estados da matéria e como as partículas se comportam em cada um deles. Identificar Em que estado é que as partículas mais se movem? Em que estado se movem menos? Identificar Quais são os quatro estados da matéria? Explicar Por as partículas de um sólido não conseguem se afastar umas das outras? Identificar De que você e toda a matéria ao seu redor são constituídos? Identificar Escreva os três estados da matéria e dê um exemplo para cada um deles. 11
12 ESTADOS FÍSICOS Comparar O que as partículas de um gás são capazes de fazer que as partículas de um sólido não são? Como as mudanças de estado e de energia estão relacionadas? Pode ser difícil de comer uma barra de suco congelado em um dia quente. Em poucos minutos, a barra de suco começa a derreter. Enquanto derrete, o suco em barra muda de estado físico; de um sólido para um líquido. A mudança de estado acontece quando a matéria muda de uma forma (ou estado) física para outra. Uma mudança de estado é sempre uma mudança física. Lembre-se que, em uma mudança física, a identidade da substância não se altera. Energia deve ser adicionada ou removida, a fim de uma substância mudar seu estado físico. Partículas de diferentes substâncias movem-se de formas diferentes. Este movimento das partículas depende do estado da substância (sólido, líquido, ou gás). Por exemplo, as partículas da água congelada, ou gelo (sólido), apenas vibram. As partículas de água líquida se movem mais rapidamente e tem mais energia do que as partículas do gelo. Para alterar o gelo para água líquida, energia deve ser adicionada. Para alterar a água líquida em gelo, energia deve ser removida. A figura abaixo mostra as possíveis mudanças de estado da água. 12
13 ESTADOS FÍSICOS Descrever O que acontece com água em uma poça antes dela formar as gotículas de água líquida em uma nuvem? Identificar Que tipo de mudança ocorre quando uma substância é derretida? O que é o processo de evaporação? Quando você sai de uma piscina em um dia com muito vento, você sente frio. Por quê? em sua pele está evaporando. A evaporação é a mudança de estado do líquido para o estado de gasoso. A razão pela qual você sente frio é porque a evaporação requer energia. A energia, neste caso, vai do seu corpo para a água líquida. líquida muda de estado para um gás chamado vapor de água. Esta mudança de estado também acontece quando você sua. O suor é basicamente água. Quando o suor é produzido em sua pele, a água absorve o calor (energia) da sua pele. Isso faz com que a água evapore, e você se sinta mais refrescado. Descreva Por que suar ajudar a resfriar o corpo? Complete o mapa conceitual abaixo sobre as mudanças de estado da água. 13
14 SOLVENTE Comparar Como os estados da matéria diferem quanto ao movimento de suas partículas? Explicar Procure em suas anotações e/ou em seu livro e escreva em que sentido a evaporação e a ebulição são parecidas? Em que sentido elas diferem? O que é uma solução? salgada é um exemplo de uma solução. Uma solução é uma mistura homogênea. Isto significa que uma solução parece ser uma única substância. As partículas das substâncias em uma solução são espalhadas uniformemente. A aparência e as propriedades são iguais em toda a solução. O processo no qual as partículas se separam uniformemente em uma solução é conhecido como dissolução. Em uma solução, o componente que está presente em maior quantidade é chamado de solvente. Substâncias presentes em quantidades menores são chamadas de solutos. é conhecida como solvente universal por ser capaz de dissolver muitas substâncias. Água como solvente é um solvente muito comum. Em uma solução de água salgada, a água é o solvente, e o sal é o soluto. é o solvente de muitas das soluções que nos deparamos em nossa vida cotidiana. Na verdade, seu corpo contém muitas soluções de água; plasma sanguíneo, saliva e lágrimas são todas soluções de água. As reações químicas no interior das células acontecem em soluções aquosas. Pelo motivo de muitas substâncias diferentes se dissolvem em água, ela é frequentemente chamada de "solvente universal". Identificar Em uma solução, o que componente está presente em maior quantidade? 14
15 ÁGUA E VIDA Identificar Quem é conhecido como solvente universal? Organizar Complete o mapa conceitual sobre misturas. Por que a água é importante para os seres vivos? é um dos mais simples compostos que todos os seres vivos necessitam. Na verdade, cerca de 70% do seu peso corporal é de água. é encontrada em todos os lugares em seu corpo. Ela está dentro de cada uma das suas células. Ela envolve os tecidos e articulações, e é encontrada também dentro dos vasos sanguíneos. Embora você não pode perceba, a água que você bebe ajuda o corpo a fazer muitas coisas importantes. 15
16 ÁGUA E VIDA ajuda a controlar a sua temperatura corporal. Ele armazena calor e isola seu corpo em ambientes frios. Em um dia quente, a água esfria o corpo. Ela evapora da pele na forma de suor. faz as articulações do seu corpo se moverem mais facilmente. envolve os ossos e articulações e órgãos delicados, como os olhos e o cérebro. Ela amortece essas peças de eventuais choques (batidas e trombadas). tem outras funções em seu corpo. Ela transporta muitos nutrientes e outras substâncias pelo corpo. À medida que seu corpo produz resíduos, a água também ajuda a diluir os resíduos e removê-los. Além disso, a água é necessária para as células formarem as moléculas de que seu organismo precisa para viver. DESAFIO MATEMÁTICO Análise de Dados Se um corpo humano tem cerca de 4,5 kg de sangue, quanto pesa a água no sangue? Identificar Escreva cinco maneiras que seu corpo necessita de água para funcionar corretamente. 16
17 PROPRIEDADES 2 O que afeta a pressão da água? é um fluido. Portanto, ela exerce pressão. A pressão da água aumenta à medida que a profundidade aumenta, como mostrado na figura abaixo. A pressão aumenta à medida que o mergulhador afunda, pois há mais e mais água pesando em cima dele. Além disso, a atmosfera pesa sobre a água. Portanto, a pressão total no mergulhador é a soma da pressão de água e a pressão atmosférica. Explicar Por que aumenta a pressão com o aumento da profundidade? Inferir Com base nas informações da figura, qual a pressão exercida em um mergulhador a 10 m de profundidade? 17
18 PROPRIEDADES 2 O que é Força de Empuxo? Por que um cubo de gelo que foi empurrado para baixo da superfície da água volta à superfície? Uma força chamada empuxo empurra o cubo de gelo até a superfície da água. O empuxo é a força ascendente que um fluido exerce sobre todos os objetos. Quando um objeto está na água, ele ocupa um espaço onde deveria haver água. Dizemos então que ele desloca a água para poder ocupar aquele espaço. Se o pesa da água desloca pelo objeto for maior que o próprio peso do objeto, ele boia. Se o peso da água deslocada pelo objeto for menor que o peso do objeto, ele afunda. O empuxo é uma força contrária ao peso. (o peso é pra baixo, o empuxo é pra cima). Identificar o que produz a força de empuxo? DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE EMPUXO Arquimedes, matemático grego que viveu no terceiro século antes de Cristo, descobriu como calcular força de empuxo. Arquimedes descobriu que os objetos que estão na água deslocam, ou seja, tomam o lugar em que havia água. O peso da água deslocada é igual à força de empuxo da água. Isto é agora conhecido como princípio de Arquimedes. Você pode encontrar força de empuxo, medindo o peso da água deslocada um objeto. Aplicar ideias Uma lata de refrigerante desloca cerca de 360 ml de água quando é colocado em uma bacia de água. O peso de 360 ml de água é de cerca de 3,6 N. Quanto vale a força de empuxo que atua sobre a lata de refrigerante? 18
19 PROPRIEDADES 2 Observe as figuras Comparar Como o volume de água deslocado pela pedra relaciona-se com o volume da pedra? Identificar Um objeto flutua ou afunda se seu peso for maior que a força de empuxo que atua sobre ele? Explicar Por que você pode usar o deslocamento de água para encontrar o volume de um sólido irregular? Observe a figura abaixo 19
20 PROPRIEDADES 2 Explicar Por que o peixe flutua no meio da água? Comparar Complete o quadro comparativo Os vasos comunicantes Vasos comunicantes é um nome dado a um conjunto de recipientes contendo um fluido homogéneo (água, por exemplo): quando o líquido é adicionado ao sistema, ele escorre para todos os recipientes, ficando no mesmo nível independentemente da forma e volume dos recipientes abertos. Um recipiente formado por diversos ramos que se comunicam entre si constitui um sistema de vasos comunicantes. Um exemplo de vasos comunicantes é o tubo em U. Observe a figura: Inferir Por que o nível da água é igual em todas as aberturas? (dica: Sobre a água existe o ar) 20
21 PROPRIEDADES 2 21
22 CRÉDITOS Este material foi desenvolvido pela equipe de Ciências do colégio Visconde de Porto Seguro, unidade I - Morumbi. Edição e Design - Professor Tiago Naves Brígido Revisão - Sandra Gruenwald Peres, professora e coordenadora da equipe de Ciências da unidade Morumbi. 22
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