Descubra curiosidades fascinantes sobre ciência! Aqui você encontra fatos interessantes, experimentos surpreendentes e vídeos especiais feitos com nossos kits educativos.
A Lua não tem luz própria. O que vemos é a luz do Sol refletida em sua superfície. Suas fases mudam conforme sua posição em relação à Terra e ao Sol.
RGB (Red, Green, Blue) Modelo de cor aditivo: as cores são criadas pela combinação da luz vermelha, verde e azul. Onde é usado: telas (monitores, TVs, celulares, projetores). Cores mais...
RGB (Red, Green, Blue)
Modelo de cor aditivo: as cores são criadas pela combinação da luz vermelha, verde e azul.
Onde é usado: telas (monitores, TVs, celulares, projetores).
Cores mais vibrantes: como trabalha com luz, o RGB consegue exibir cores bem intensas e brilhantes.
Gama de cores: maior que o CMYK (consegue mostrar cores que o CMYK não alcança).
???? Exemplo: quando você vê um vermelho neon na tela, ele pode não sair igual se for impresso, porque impressora usa CMYK.
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)
Modelo de cor subtrativo: a cor vem da absorção/reflexão da luz na superfície impressa.
Onde é usado: impressão (revistas, cartazes, embalagens, materiais gráficos em geral).
Limitação de cores: não alcança a mesma intensidade que o RGB, principalmente em tons neon e muito brilhantes.
Cor "K" (preto): adicionada porque a mistura de C+M+Y não dá um preto profundo, mas sim um marrom-acinzentado.
???? Exemplo: uma arte criada em RGB no computador pode sair mais opaca ao ser impressa em CMYK.
Diferença resumida:
RGB = digital (luz)
CMYK = físico (tinta)
???? Dica prática:
Se for para tela/site/app, trabalhe em RGB.
Se for para impressão, converta para CMYK antes de enviar à gráfica.
Você sabia que é possível criar reações químicas espetaculares usando apenas ingredientes seguros encontrados em casa? Com nosso kit de química, você pode explorar o mundo das reações...
Você sabia que é possível criar reações químicas espetaculares usando apenas ingredientes seguros encontrados em casa? Com nosso kit de química, você pode explorar o mundo das reações ácido-base usando indicadores naturais.
O céu é azul devido a um fenômeno físico chamado espalhamento de Rayleigh. Com nosso kit de óptica geométrica, você pode simular este fenômeno e entender os princípios da física óptica.
Com um telescópio simples você pode ver as quatro maiores luas de Júpiter (Io, Europa, Ganimedes e Calisto), descobertas por Galileu em 1610.
Os anéis de Saturno são compostos principalmente de gelo e poeira. Alguns têm apenas dezenas de metros de espessura!
A cebola é ideal para observar células vegetais ao microscópio, pois sua epiderme é formada por células grandes e transparentes.
Com uma gota de saliva ou células da bochecha, você pode observar células humanas ao microscópio e ver o núcleo destacado com corante azul de metileno.
Fungos não são plantas! Eles pertencem a um reino próprio e têm paredes celulares de quitina, a mesma substância encontrada no exoesqueleto dos insetos.
Um espelho plano sempre forma imagens virtuais, direitas e do mesmo tamanho do objeto.
Ao passar um feixe de luz branca em um prisma de vidro, você pode observar a decomposição da luz nas cores do arco-íris.
As cores primárias da luz são vermelho, verde e azul. A combinação das três em intensidades iguais resulta em branco.
Nosso cérebro muitas vezes interpreta imagens de maneira equivocada. Experimente observar padrões geométricos e veja como podem parecer se mover!
A pressão de um gás é inversamente proporcional ao volume (Lei de Boyle). Se você comprime o ar em uma seringa tampada, a pressão aumenta.
O zero absoluto (-273,15 °C) é a menor temperatura possível, onde o movimento das partículas praticamente cessa.