Leis Científicas

Autor: Laura McKinney
Data De Criação: 6 Abril 2021
Data De Atualização: 15 Poderia 2024
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As leis científicas são proposições que estabelecem relações constantes entre pelo menos dois fatores. Essas proposições são expressas em linguagem formal ou mesmo em linguagem matemática.

As leis científicas são sempre verificáveis, ou seja, podem ser verificadas.

  • As leis científicas podem referir-se a fenômenos naturais, e nesse caso eles são chamados leis naturais.
  • No entanto, também podem se referir a fenômenos sociais, nos casos em que são formulados por Ciências Sociais. Eles são verificáveis ​​porque indicam características comuns a muitos fenômenos sociais diferentes. As ciências sociais podem definir leis de comportamento. No entanto, com o passar do tempo, pode-se descobrir que algumas leis científicas sociais são aplicáveis ​​apenas em certos contextos históricos.
  • As leis científicas descrevem ligações constantes entre um antecedente (causa) e um conseqüente (efeito).Vejo: Exemplos de causa e efeito.


Todas as Ciência Eles são desenvolvidos com base nas leis científicas gerais e nas leis específicas de cada disciplina.

Antes da enunciação de uma lei, é necessário que um cientista ou grupo de cientistas enuncie uma hipótese que é então verificado por dados concretos. Para que a hipótese se transforme em lei, deve designar um fenômeno constante e ser testável em diferentes circunstâncias.

Exemplos de leis científicas

  1. Lei da fricção, primeiro postulado: a resistência ao deslizamento tangencial entre dois corpos é proporcional à força normal exercida entre eles.
  2. Lei da fricção, segundo postulado: a resistência ao deslizamento tangencial entre dois corpos é independente das dimensões de contato entre eles.
  3. Primeira Lei de Newton. Lei da inércia. Isaac Newton foi um físico, inventor e matemático. Ele descobriu as leis que governam a física clássica. Sua primeira lei é: "Todo corpo persevera em seu estado de repouso ou movimento uniforme ou retilíneo, a menos que seja forçado a mudar de estado por forças impressas nele."
  4. Segunda lei de newton. Lei fundamental da dinâmica.- "A mudança no movimento é diretamente proporcional à força motriz impressa e ocorre de acordo com a linha reta ao longo da qual essa força é impressa."
  5. Terceira lei de Newton. Princípio de ação e reação. “A cada ação corresponde uma reação”; "A cada ação ocorre sempre uma reação igual e oposta, ou seja, as ações mútuas de dois corpos são sempre iguais e dirigidas na direção oposta."
  6. Lei de Hubble: Lei física. Chamada de lei da expansão cósmica. Postulado por Edwin Powell Hubble, astrônomo americano do século XX. O desvio para o vermelho de uma galáxia é proporcional a quão longe ela está.
  7. Lei de Coulomb: Enunciado por Charles-Augustin de Coulomb, matemático, físico e engenheiro francês. A lei estabelece que, dada a interação de duas cargas pontuais em repouso, a magnitude de cada uma das forças elétricas com as quais elas interagem é diretamente proporcional ao produto da magnitude de ambas as cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa . Sua direção é a das linhas que conectam as cargas. Se as cargas forem do mesmo sinal, a força é repulsiva. Se as cargas forem de sinal oposto, as forças são repulsivas.
  8. Lei de Ohm: Enunciado por Georg Simon Ohm, físico e matemático alemão. Afirma que a diferença de potencial V que surge entre as extremidades de um dado condutor é proporcional à intensidade da corrente I que flui através desse condutor. Entre V e I, o fator de proporcionalidade é R: sua resistência elétrica.
    • Expressão matemática da Lei de Ohm: V = R. Eu
  9. Lei das pressões parciais. Também conhecida como Lei de Dalton, por ter sido formulada pelo químico, físico e matemático britânico John Dalton. Afirma que a pressão de uma mistura de gases que não reagem quimicamente é igual à soma das pressões parciais de cada um deles no mesmo volume, sem variação de temperatura.
  10. Primeira Lei de Kepler. Órbitas Elípticas. Johannes Kepler foi um astrônomo e matemático que descobriu fenômenos invariáveis ​​no movimento dos planetas. Sua primeira lei afirma que todos os planetas se movem ao redor do Sol em órbitas elípticas. Cada elipse possui dois focos. O sol está em um deles.
  11. Segunda Lei de Kepler. Velocidade dos planetas: "O vetor de raio que une um planeta e o sol varre áreas iguais em tempos iguais."
  12. Primeira Lei da Termodinâmica. Princípio de conservação de energia. "A energia não é criada nem destruída, apenas se transforma."
  13. Segunda lei da termodinâmica. Em estado de equilíbrio, os valores tomados pelos parâmetros característicos de um sistema termodinâmico fechado são tais que maximizam o valor de uma determinada magnitude que é função desses parâmetros, denominado entropia.
  14. Terceira lei da termodinâmica. Postulado de Nernst. Postula dois fenômenos: ao atingir o zero absoluto (zero Kelvin), qualquer processo em um sistema físico para. Ao atingir o zero absoluto, a entropia atinge um valor mínimo e constante.
  15. Princípio de flutuabilidade de Arquimedes. Enunciado pelo antigo matemático grego Arquimedes. É uma lei da física que afirma que um corpo totalmente ou parcialmente submerso em um fluido em repouso recebe um empurrão de baixo para cima igual ao peso do volume de fluido que ele desloca.
  16. Lei da conservação da matéria. Lei de Lamonosov Lavoisier. "A soma das massas de todos os reagentes envolvidos em uma reação é igual à soma das massas de todos os produtos obtidos."
  17. Lei da elasticidade. Enunciado por Robert Hooke, físico britânico. Afirma que, em casos de alongamento longitudinal, o alongamento unitário experimentado por um material elástico é diretamente proporcional à força aplicada a ele.
  18. Lei de condução de calor. Postulado por Jean-Baptiste Joseph Fourier, matemático e físico francês. Ele sustenta que, em um meio isotrópico, o fluxo de transferência de calor através dirigindo é proporcional e na direção oposta ao gradiente de temperatura nessa direção.



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