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Quem sou eu
- charlenia
- ‘’O que obviamente não presta sempre me interessou muito. Gosto de um modo carinhoso do inacabado, do malfeito, daquilo que desajeitadamente tenta um pequeno vôo e cai sem graça no chão." A vida é para quem topa qualquer parada. Não para quem pára em qualquer topada. O que eu sinto eu não ajo. O que ajo não penso. O que penso não sinto. Do que sei sou ignorante. Do que sinto não ignoro.
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Simuladores de combate aéreoHá 8 anos
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quarta-feira, 30 de novembro de 2011
Simuladores Físicos
Força de Empuxo nos Líquidos
http://www.walter-fendt.de/ph14br/buoyforce_br.htm
Equilíbrio entre Três Forças
http://www.walter-fendt.de/ph14br/equilibrium_br.htm
Resultante das Forças
(Adição de Vetores)
http://www.walter-fendt.de/ph14br/resultant_br.htm
Sistema de Polias
http://www.walter-fendt.de/ph14br/pulleysystem_br.htm
Princípio da Alavanca
http://www.walter-fendt.de/ph14br/lever_br.htm
Plano Inclinado
http://www.walter-fendt.de/ph14br/inclplane_br.htm
Experimento sobre a Segunda Lei de Newton
http://www.walter-fendt.de/ph14br/n2law_br.htm
Movimento dos Projéteis
http://www.walter-fendt.de/ph14br/projectile_br.htm
Colisões Elástica e Inelástica
http://www.walter-fendt.de/ph14br/collision_br.htm
O Berço de Newton
http://www.walter-fendt.de/ph14br/ncradle_br.htm
Carrossel (Força Centrípeta)
http://www.walter-fendt.de/ph14br/carousel_br.htm
Primeira Lei de Kepler
http://www.walter-fendt.de/ph14br/keplerlaw1_br.htm
Segunda Lei de Kepler
http://www.walter-fendt.de/ph14br/keplerlaw2_br.htm
Pressão Hidrostática em Líquidos
http://www.walter-fendt.de/ph14br/hydrostpr_br.htm
TERMODINAMICA
Processos Especiais de um Gás Ideal
http://www.walter-fendt.de/ph14br/gaslaw_br.htm
ÓTICA
Refração da Luz
http://www.walter-fendt.de/ph14br/refraction_br.htm
Reflexão e Refração das Ondas
(Explicação pelo Princípio de Huygens)
http://www.walter-fendt.de/ph14br/huygenspr_br.htm
Telescópio Astronômico Refrator
http://www.walter-fendt.de/ph14br/refractor_br.htm
OSCILAÇÕES E ONDAS
Pêndulo
http://www.walter-fendt.de/ph14br/pendulum_br.htm
Oscilações Forçadas (Resonância)
http://www.walter-fendt.de/ph14br/resonance_br.htm
Ondas Estacionárias Longitudinais
http://www.walter-fendt.de/ph14br/stlwaves_br.htm
Um Exemplo do Efeito Doppler
http://www.walter-fendt.de/ph14br/dopplereff_br.htm
FONTE: http://www.fisicaeduc.com.br
ELETRODINAMICA
Campo Magnético de um Fio Linear
Transportando uma Corrente
http://www.walter-fendt.de/ph14br/mfwire_br.htm
Força de Lorentz
http://www.walter-fendt.de/ph14br/lorentzforce_br.htm
Motor de Corrente Contínua
http://www.walter-fendt.de/ph14br/electricmotor_br.htm
Gerador
http://www.walter-fendt.de/ph14br/generator_br.htm
Lei de Ohm
http://www.walter-fendt.de/ph14br/ohmslaw_br.htm
RELATIVIDADE
Um Exemplo de Dilatação do Tempo
http://www.walter-fendt.de/ph14br/timedilation_br.htm
FISICA ATOMICA
O Efeito Fotoelétrico
http://www.walter-fendt.de/ph14br/photoeffect_br.htm
Teoria de Bohr do Átomo de Hidrogênio
http://www.walter-fendt.de/ph14br/bohrh_br.htm
FISICA NUCLEAR
Série de Decaimentos Radioativos
http://www.walter-fendt.de/ph14br/decayseries_br.htm
Lei do Decaimento Radioativo
http://www.walter-fendt.de/ph14br/lawdecay_br.htm
FONTE: http://www.walter-fendt.de/ph14br/
O Prêmio NOBEL - Física
O prêmio Nobel da Física, tal como os outros prêmios Nobel, têm sido atribuídos todos os anos desde 1901, exceto nos anos de 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 e 1942. Trata-se do prêmio de maior prestígio a atribuir aos trabalhos notáveis no campo da Física, de acordo com a vontade do químico e engenheiro sueco Alfred Nobel, que morreu em 1896.
Os prêmios Nobel são atribuídos pela Academia Real das Ciências Sueca.
1901 - Wilhelm Konrad RÖENTGEN ( alemão ) Descoberta do Raios X
1902 - Hendrik Antoon LORENTZ e Pieter ZEEMAN ( holandeses ) Investigação do efeito dos campos magnéticos na luz ( efeito Zeeman )
1903 - Pierre e Marie CURIE e Henri BECQUEREL ( franceses ) Descoberta da radioactividade
1904 - Sir John William Strutt RAYLEIGH ( britânico ) Descoberta do Argon, Crípton, Néon e Xénon
1905 - Phillip LENARD ( alemão ) Estudo dos raios catódicos
1906 - Joseph John THOMSON ( britânico ) Investigação das descargas em gases
1907 - Albert MICHELSON ( americano ) Medição da velocidade da luz
1908 - Gabriel LIPPMANN ( francês ) Desenvolvimento da fotografia a cores ( em espectrografia )
1909 - Guglielmo MARCONI ( italiano ) e Ferdinand BRAUN ( alemão ) Desenvolvimento da telegrafia sem fios
1910 - Joannes van der WALLS ( holandês ) Estudo das forças intermoleculares nos líquidos e nos gases
1911 - Wilhelm WIEN ( alemão ) Investigação da radiação do corpo negro
1912 - Nild DALEN ( sueco ) Invenção da alimentação automática de gás aos faróis
1913 - Heike KAMERLINGH-ONNES ( holandês ) Investigação da liquefação dos gases
1914 - Max von LAUE ( alemão ) Estudo dos raios X por difracção em cristais
1915 - William Henri BRAGG e William Lawrence BRAGG ( britânicos ) Estudo da estrutura dos cristais por meio de raios X
1916 - Não foi atribuído
1917 - Charles BARKLA ( britânico ) Estudo dos raios X e outras emissãos de comprimento de onda curto
1918 - Max PLANCK ( alemão ) Formulação da teoria quântica do átomo
1919 - Johannes STARK ( alemão ) Estudo dos espectros em campos eléctricos ( efeito de Stark )
1920 - C. GUILLAUME ( suiço ) Desenvolvimento de ligas de níquel de baixa expansão
1921 - Albert EINSTEIN ( alemão/suiço ) Explicação do efeito fotoelétrico e contribuições para a física matemática
1922 - Nils BOHR ( dinamarquês ) Teorias acerca da estrutura atómica e espectros atômicos
1923 - Robert MILLIKAN ( americano ) Descrição do efeito fotoelétrico e determinação da carga eletrônica
1924 - Karl SIEGBAHN ( suíço ) Desenvolvimento da técnica de espectrocopia dos raios X
1925 - James FRANCK e G. HERTZ ( alemães ) Explicação da interação entre elétrons e átomos ( na teoria quântica )
1926 - Jean-Baptiste PERRIN ( francês ) Trabalhos sobre as dimensões dos átomos e das moléculas e assim da estrutura da matéria
1927 - Arthur COMPTON ( americano ) e Charles WILSON ( britânico ) Explicação da reflexão de raios X ( efeito Compton ) e desenvolvimento da câmara de Wilson
1928 - Owen RICHARDSON ( britânico ) Explicação da teoria termiônica
1929 - Louis de BROGLIE ( francês ) Trabalho sobre a natureza ondulatória da matéria
1930 - Chandrasekhara RAMAN ( indiano ) Investigação sobre a difusão da radiação pelos meios ( efeito de Raman )
1931 - Não foi atribuído
1932 - Werner HEISENBERG ( alemão ) Desenvolvimento com ( Max Born ) da mecânica quântica e formulação do princípio da incerteza ( de Heisenberg )
1933 - Paul DIRAC ( inglês ) e Erwin SCHRÖDINGER ( austríaco ) Desenvolvimento da mecânica ondulatória ( a matemática da física quântica )
1934 - Não foi atribuído
1935 - James CHADWICK ( britânico ) Descoberta do neutrão
1936 - Charles ANDERSON ( americano ) e Victor HESS ( americano de origem austríaca ) Descoberta do pósitron e investigação dos raios cósmicos
1937 - Clinton DAVISSON ( americano ) e George THOMSON ( britânico ) Descoberta da difração do elétron por cristais
1938 - Enrico FERMI ( italiano ) Produção de elementos transurânicos
1939 - Ernest LAWRENCE ( americano ) Invenção do cíclotron
1940 - Não foi atribuído
1941 - Não foi atribuído
1942 - Não foi atribuído
1943 - Otto STERN ( americano de origem alemã ) Desenvolvimento dos feixes moleculares ( para estudar as partículas subatômicas )
1944 - Isidor RABI (americano) Estudo das propriedades magnéticas dos núcleos subatômicos
1945 - Wolfgang PAULI ( suíço de origem austríaca ) Formulação do princípio da exclusão
1946 - Percy BRIDGMAN ( americano ) Trabalho no campo da física de alta pressão e na termodinâmica
1947 - Edward APPLETON ( britânico ) Estudo da ionosfera
1948 - Patrick BLACKETT ( britânico ) Estudo dos raios cósmicos
1949 - Hideki YUKAWA ( japonês ) Deduções teóricas sobre a existência dos mésons
1950 - Cecil POWELL ( britânico ) Estudo fotográfico dos núcleos atômicos e descoberta do méson
1951 - John COCKCROFT ( britânico ) e Ernest WALTON ( irlandês ) Emprego de partículas aceleradas ( prótons ) para transmutar núcleos
1952 - Franz BLOCH ( americano de origem suiça/alemã ) e Edward PURCELL ( americano ) Estudo dos níveis de energia atómica e ressonância magnética nuclear ( RMN )
1953 - Fritz ZERNIKE ( holandês ) Desenvolvimento da microscopia de contraste de fase
1954 - Max BORN e Walther BOTHE ( alemães ) Contribuições para o estudo da mecânica quântica e para o estudo da emissão de elétrons
1955 - Willis LAMB e Polycarp KUSCH ( americanos ) Estudo dos espectros do hidrogénio e da determinação precisa do momento magnético do elétron
1956 - John BARDEEN, William BRATTAN e William SHOCKLEY ( americanos ) Desenvolvimento do transistor
1957 - Tsung Dao LEE e Cheng Ning YANG ( americanos de origem chinesa ) Refutação da lei de conservação da paridade
1958 - Pavel CHERENKOV, I. FRANK e I. TAMM ( soviéticos ) Estudo sobre o comportamento das partículas de alta energia e do efeito Cherenkov
1959 - Emílio SEGRÉ ( americano de origem italiana ) e Owen CHAMBERLAIN ( americano ) Prova da existência do antipróton
1960 - Donald GLASER ( americano ) Invenção da câmara de bolha
1961 - Rolf HOFSTADTER ( americano ) e Rudolf MÖSSBAUER ( americano de origem alemã ) Estudo dos núcleons e dos raios gama relacionados com a estrutura atômica
1962 - Lev LANDAU ( soviético ) Pesquisas sobre o hélio líquido ( e as suas implicações para os estados da matéria a baixas temperaturas )
1963 - Eugene WIGNER ( americano de origem húngara ) , Maria GOEPPERT-MAYER ( americana de origem alemã ) e Hans JENSEN ( alemão ) Estudos originais do interior das estruturas dos núcleos dos átomos
1964 - Charles TOWNES ( americano ) , Nikolai BASOV e Alexander PROKHOROV ( soviéticos )Desenvolvimento dos lasers e dos masers
1965 - Richard FEYNMAN, Julian SCHWINGER ( americanos ) e Sinichiro TOMONAGA ( japonês ) Estudos em eletrodinâmica quântica
1966 - Alfred KASTLER ( francês ) Estudo dos níveis de energia atômica e do seu papel nos lasers
1967 - Hans BETHE ( americano ) Formulação da teoria das reações nucleares
1968 - Luis ALVAREZ ( americano ) Estudo das partículas subatômicas
1969 - Murray GELL-MANN ( americano ) Classificação das partículas nucleares e a ideia dos quarks
1970 - H. ALFVÉN ( sueco ) e L. NÉEL ( francês ) Trabalho na magneto-hidrodinâmica e nas memórias magnéticas do computador
1971 - Dennis GABOR ( britânico de origem húngara ) Desenvolvimento da holografia
1972 - John BARDEEN, Leon COOPER e John SCHRIEFFER ( americanos ) Estudo da supercondutividade
1973 - Ivar GIAEVER ( americano ), Leo ESAKI ( japonês ) e B . JOSEPHSON ( britânico ) Descoberta do efeito túnel nos semicondutores
1974 - A. HEWISH e Martin RYLE ( britânicos ) Descoberta dos pulsares e avanços na radioastronomia
1975 - J. RAINWATER ( americano ), A. BOHR e B. MOTTELSON ( dinamarquês ) Teoria da estrutura nuclear atômica
1976 - B. RICHTER e S. TING ( americanos ) Descoberta da partícula psi
1977 - Philip ANDERSON, John van VLECK ( americanos ) e Neville MOTT ( britânico ) Desenvolvimento dos semicondutores
1978 - Piotr KAPITSA (soviético), Arno PENZIAS e Robert WILSON (americanos) Estudo das baixas temperaturas e descoberta da radiação cósmica de fundo
1979 - Sheldon GLASHOW, Steven WEINBERG (americanos) e Abdus SALAM (paquistanês) Desenvolvimento da teoria do campo unificado
1980 - James CRONIN e Val FITCH (americanos) Refutação das leis da simetria nas partículas subatômicas
1981 - N. BLOEMBERGEN, A. K. SCHAWLOW (americanos) e SIEGBAHN (sueco) Desenvolvimento da espectroscopia laser do microscópio eletrônico de alta resolução
1982 - KENNETH WILSON ( americano ) Estudos sobre a mudança de estado
1983 - SUBRAHMANYAN CHANDRASEKHAR e William FOWLER (americanos) Teorias sobre a evolução e morte das estrelas
1984 - Carlo RUBIA ( italiano ) e Simon van der MEER ( holandês ) Descoberta da partícula W e da partícula Z
1985 - Klaus von KLITZING ( alemão ) Medições da resistência eléctrica
1986 - Ernest RUSKA, Gerd BINNNIG ( alemães ) e Heinrich ROHER (suíço) Desenvolvimento do microscópio eletrônico e do microscópio de efeito de túnel
1987 - G. BEDNORZ ( alemão ) e K. MÜLLER ( suíço ) Estudo de supercondutividades em cerâmicas
1988 - Leon LEDERMAN, Melvin SCHWARTZ e Jack STEINBERGER ( americanos ) Descoberta de neutrinos
1989 - N. RAMSEY, H. DEHMELT ( americanos ) e W. PAUL ( alemão ) Desenvolvimento do relógio atómico de césio
1990 - J. FRIEDMAN, H. KENDALL ( americanos ) e R. TAYLOR ( canadiano ) Descoberta da estrutura dos nêutrons e dos prótons
1991 - P. G. de GENNES ( francês ) Análise do alinhamento e das disposições ordenadas das moléculas de certas substâncias
1992 - G. CHARPAK ( francês ) Invenção do detector de partículas
1993 - Russell A. HULSE e Joseph P. TAYLOR ( americanos ) Estudos sobre os pulsares binários e as ondas gravitacionais
1994 - Bertram BROCKHOUSE ( canadiano ) e Clifford SHULL ( americano ) Técnicas de obtenção de imagens através de difusão de nêutrons
1995 - Martin PERL e Frederik REINES ( americanos ) Descoberta do tau e do neutrino, duas partículas do átomo
1996 - David M. LEE ( americano ), Douglas D. OSHEROFF ( americano ) e Robert C. RICHARDSON ( americano ) Descoberta da suprefluidez no Hélio-3
1997 - Steven CHU ( americano ), Claude COHEN-TANNOUDJI ( argelino ) e William D. PHILLIPS ( americano ) Por terem desenvolvido um método de capturar átomos com laser por arrefecimento
1998 - Robert B. LAUGHLIN ( americano), Horst L. STORMER ( alemão ) e Daniel C. TSUI ( americano de origem chinesa ) Pela descoberta que os elétrons que interagem nas proximidades de campos magnéticos fortes poderem formar novas partículas carregadas, cuja carga são frações da carga do elétron
1999 - Gerardus 't HOOFT ( holandês ), Martinus J. V. VELTMAN ( holandês ) Por terem dado à Teoria da Física das Partículas uma base matemática mais sólida. Em particular, mostraram como usar esta Teoria para calcular com precisão quantidades físicas
2000 - Zhores I. ALFEROV ( russo ), Herbert KROEMER ( americano ) e Jack S. KILBY ( americano ) Metade do prêmio atribuída a Kilby por ter inventado o circuito integrado e outra metade do prêmio será repartida pelos outros dois cientistas, Alferov e Kroemer por terem desenvolvido heteroestruturas de semicondutores utilizadas em circuitos de alta velocidade e optoeletrônica
2001 - Eric A. CORNELL ( americano ), Wolfgang KETTERLE ( alemão ) e Carl E. WIEMAN ( americano ) Por obterem a condensação Bose-Einstein em gases diluídos de átomos alcalinos e por estudos fundamentais das propriedades da condensação
2002 - Masatoshi KOSHIBA ( japonês ), Raymond DAVIS Jr., ( norte-americano ) e Riccardo GIACCONI ( norte-americano ) Pela detecção de neutrinos (os dois primeiros) e pela descoberta das fontes cósmicas de raios X (o terceiro)
2003 - Alexei A. ABRIKOSOV ( russo ), Vitali L. GINZBURG ( russo ) e Anthony J. LEGGETT ( inglês ) Pelas suas contribuições no campo da Física Quântica, especialmente no que se refere aos fenômenos da supercondutividade e da superfluidez
2004 - David J. GROSS, H. David POLITZER e Frank WILCZECK ( norte-americanos ) pelo seu trabalho na descoberta e exploração da força nuclear forte e quarks
2005 - GLAUBER ( norte-americano ), John L. HALL ( norte-americano ) e Theodor W. HANSCH ( alemão )por terem desenvolvido a espectrografia de precisão com base na tecnologia laser
2006 - John C. MATHER ( norte-americano ) e George F. SMOOT ( norte-americano ) Pelos seus trabalhos na área das radiações cósmicas
fontes:
http://www.magodafisica.com.br
http://www.google.com.br/
Os prêmios Nobel são atribuídos pela Academia Real das Ciências Sueca.
1901 - Wilhelm Konrad RÖENTGEN ( alemão ) Descoberta do Raios X
1902 - Hendrik Antoon LORENTZ e Pieter ZEEMAN ( holandeses ) Investigação do efeito dos campos magnéticos na luz ( efeito Zeeman )
1903 - Pierre e Marie CURIE e Henri BECQUEREL ( franceses ) Descoberta da radioactividade
1904 - Sir John William Strutt RAYLEIGH ( britânico ) Descoberta do Argon, Crípton, Néon e Xénon
1905 - Phillip LENARD ( alemão ) Estudo dos raios catódicos
1906 - Joseph John THOMSON ( britânico ) Investigação das descargas em gases
1907 - Albert MICHELSON ( americano ) Medição da velocidade da luz
1908 - Gabriel LIPPMANN ( francês ) Desenvolvimento da fotografia a cores ( em espectrografia )
1909 - Guglielmo MARCONI ( italiano ) e Ferdinand BRAUN ( alemão ) Desenvolvimento da telegrafia sem fios
1910 - Joannes van der WALLS ( holandês ) Estudo das forças intermoleculares nos líquidos e nos gases
1911 - Wilhelm WIEN ( alemão ) Investigação da radiação do corpo negro
1912 - Nild DALEN ( sueco ) Invenção da alimentação automática de gás aos faróis
1913 - Heike KAMERLINGH-ONNES ( holandês ) Investigação da liquefação dos gases
1914 - Max von LAUE ( alemão ) Estudo dos raios X por difracção em cristais
1915 - William Henri BRAGG e William Lawrence BRAGG ( britânicos ) Estudo da estrutura dos cristais por meio de raios X
1916 - Não foi atribuído
1917 - Charles BARKLA ( britânico ) Estudo dos raios X e outras emissãos de comprimento de onda curto
1918 - Max PLANCK ( alemão ) Formulação da teoria quântica do átomo
1919 - Johannes STARK ( alemão ) Estudo dos espectros em campos eléctricos ( efeito de Stark )
1920 - C. GUILLAUME ( suiço ) Desenvolvimento de ligas de níquel de baixa expansão
1921 - Albert EINSTEIN ( alemão/suiço ) Explicação do efeito fotoelétrico e contribuições para a física matemática
1922 - Nils BOHR ( dinamarquês ) Teorias acerca da estrutura atómica e espectros atômicos
1923 - Robert MILLIKAN ( americano ) Descrição do efeito fotoelétrico e determinação da carga eletrônica
1924 - Karl SIEGBAHN ( suíço ) Desenvolvimento da técnica de espectrocopia dos raios X
1925 - James FRANCK e G. HERTZ ( alemães ) Explicação da interação entre elétrons e átomos ( na teoria quântica )
1926 - Jean-Baptiste PERRIN ( francês ) Trabalhos sobre as dimensões dos átomos e das moléculas e assim da estrutura da matéria
1927 - Arthur COMPTON ( americano ) e Charles WILSON ( britânico ) Explicação da reflexão de raios X ( efeito Compton ) e desenvolvimento da câmara de Wilson
1928 - Owen RICHARDSON ( britânico ) Explicação da teoria termiônica
1929 - Louis de BROGLIE ( francês ) Trabalho sobre a natureza ondulatória da matéria
1930 - Chandrasekhara RAMAN ( indiano ) Investigação sobre a difusão da radiação pelos meios ( efeito de Raman )
1931 - Não foi atribuído
1932 - Werner HEISENBERG ( alemão ) Desenvolvimento com ( Max Born ) da mecânica quântica e formulação do princípio da incerteza ( de Heisenberg )
1933 - Paul DIRAC ( inglês ) e Erwin SCHRÖDINGER ( austríaco ) Desenvolvimento da mecânica ondulatória ( a matemática da física quântica )
1934 - Não foi atribuído
1935 - James CHADWICK ( britânico ) Descoberta do neutrão
1936 - Charles ANDERSON ( americano ) e Victor HESS ( americano de origem austríaca ) Descoberta do pósitron e investigação dos raios cósmicos
1937 - Clinton DAVISSON ( americano ) e George THOMSON ( britânico ) Descoberta da difração do elétron por cristais
1938 - Enrico FERMI ( italiano ) Produção de elementos transurânicos
1939 - Ernest LAWRENCE ( americano ) Invenção do cíclotron
1940 - Não foi atribuído
1941 - Não foi atribuído
1942 - Não foi atribuído
1943 - Otto STERN ( americano de origem alemã ) Desenvolvimento dos feixes moleculares ( para estudar as partículas subatômicas )
1944 - Isidor RABI (americano) Estudo das propriedades magnéticas dos núcleos subatômicos
1945 - Wolfgang PAULI ( suíço de origem austríaca ) Formulação do princípio da exclusão
1946 - Percy BRIDGMAN ( americano ) Trabalho no campo da física de alta pressão e na termodinâmica
1947 - Edward APPLETON ( britânico ) Estudo da ionosfera
1948 - Patrick BLACKETT ( britânico ) Estudo dos raios cósmicos
1949 - Hideki YUKAWA ( japonês ) Deduções teóricas sobre a existência dos mésons
1950 - Cecil POWELL ( britânico ) Estudo fotográfico dos núcleos atômicos e descoberta do méson
1951 - John COCKCROFT ( britânico ) e Ernest WALTON ( irlandês ) Emprego de partículas aceleradas ( prótons ) para transmutar núcleos
1952 - Franz BLOCH ( americano de origem suiça/alemã ) e Edward PURCELL ( americano ) Estudo dos níveis de energia atómica e ressonância magnética nuclear ( RMN )
1953 - Fritz ZERNIKE ( holandês ) Desenvolvimento da microscopia de contraste de fase
1954 - Max BORN e Walther BOTHE ( alemães ) Contribuições para o estudo da mecânica quântica e para o estudo da emissão de elétrons
1955 - Willis LAMB e Polycarp KUSCH ( americanos ) Estudo dos espectros do hidrogénio e da determinação precisa do momento magnético do elétron
1956 - John BARDEEN, William BRATTAN e William SHOCKLEY ( americanos ) Desenvolvimento do transistor
1957 - Tsung Dao LEE e Cheng Ning YANG ( americanos de origem chinesa ) Refutação da lei de conservação da paridade
1958 - Pavel CHERENKOV, I. FRANK e I. TAMM ( soviéticos ) Estudo sobre o comportamento das partículas de alta energia e do efeito Cherenkov
1959 - Emílio SEGRÉ ( americano de origem italiana ) e Owen CHAMBERLAIN ( americano ) Prova da existência do antipróton
1960 - Donald GLASER ( americano ) Invenção da câmara de bolha
1961 - Rolf HOFSTADTER ( americano ) e Rudolf MÖSSBAUER ( americano de origem alemã ) Estudo dos núcleons e dos raios gama relacionados com a estrutura atômica
1962 - Lev LANDAU ( soviético ) Pesquisas sobre o hélio líquido ( e as suas implicações para os estados da matéria a baixas temperaturas )
1963 - Eugene WIGNER ( americano de origem húngara ) , Maria GOEPPERT-MAYER ( americana de origem alemã ) e Hans JENSEN ( alemão ) Estudos originais do interior das estruturas dos núcleos dos átomos
1964 - Charles TOWNES ( americano ) , Nikolai BASOV e Alexander PROKHOROV ( soviéticos )Desenvolvimento dos lasers e dos masers
1965 - Richard FEYNMAN, Julian SCHWINGER ( americanos ) e Sinichiro TOMONAGA ( japonês ) Estudos em eletrodinâmica quântica
1966 - Alfred KASTLER ( francês ) Estudo dos níveis de energia atômica e do seu papel nos lasers
1967 - Hans BETHE ( americano ) Formulação da teoria das reações nucleares
1968 - Luis ALVAREZ ( americano ) Estudo das partículas subatômicas
1969 - Murray GELL-MANN ( americano ) Classificação das partículas nucleares e a ideia dos quarks
1970 - H. ALFVÉN ( sueco ) e L. NÉEL ( francês ) Trabalho na magneto-hidrodinâmica e nas memórias magnéticas do computador
1971 - Dennis GABOR ( britânico de origem húngara ) Desenvolvimento da holografia
1972 - John BARDEEN, Leon COOPER e John SCHRIEFFER ( americanos ) Estudo da supercondutividade
1973 - Ivar GIAEVER ( americano ), Leo ESAKI ( japonês ) e B . JOSEPHSON ( britânico ) Descoberta do efeito túnel nos semicondutores
1974 - A. HEWISH e Martin RYLE ( britânicos ) Descoberta dos pulsares e avanços na radioastronomia
1975 - J. RAINWATER ( americano ), A. BOHR e B. MOTTELSON ( dinamarquês ) Teoria da estrutura nuclear atômica
1976 - B. RICHTER e S. TING ( americanos ) Descoberta da partícula psi
1977 - Philip ANDERSON, John van VLECK ( americanos ) e Neville MOTT ( britânico ) Desenvolvimento dos semicondutores
1978 - Piotr KAPITSA (soviético), Arno PENZIAS e Robert WILSON (americanos) Estudo das baixas temperaturas e descoberta da radiação cósmica de fundo
1979 - Sheldon GLASHOW, Steven WEINBERG (americanos) e Abdus SALAM (paquistanês) Desenvolvimento da teoria do campo unificado
1980 - James CRONIN e Val FITCH (americanos) Refutação das leis da simetria nas partículas subatômicas
1981 - N. BLOEMBERGEN, A. K. SCHAWLOW (americanos) e SIEGBAHN (sueco) Desenvolvimento da espectroscopia laser do microscópio eletrônico de alta resolução
1982 - KENNETH WILSON ( americano ) Estudos sobre a mudança de estado
1983 - SUBRAHMANYAN CHANDRASEKHAR e William FOWLER (americanos) Teorias sobre a evolução e morte das estrelas
1984 - Carlo RUBIA ( italiano ) e Simon van der MEER ( holandês ) Descoberta da partícula W e da partícula Z
1985 - Klaus von KLITZING ( alemão ) Medições da resistência eléctrica
1986 - Ernest RUSKA, Gerd BINNNIG ( alemães ) e Heinrich ROHER (suíço) Desenvolvimento do microscópio eletrônico e do microscópio de efeito de túnel
1987 - G. BEDNORZ ( alemão ) e K. MÜLLER ( suíço ) Estudo de supercondutividades em cerâmicas
1988 - Leon LEDERMAN, Melvin SCHWARTZ e Jack STEINBERGER ( americanos ) Descoberta de neutrinos
1989 - N. RAMSEY, H. DEHMELT ( americanos ) e W. PAUL ( alemão ) Desenvolvimento do relógio atómico de césio
1990 - J. FRIEDMAN, H. KENDALL ( americanos ) e R. TAYLOR ( canadiano ) Descoberta da estrutura dos nêutrons e dos prótons
1991 - P. G. de GENNES ( francês ) Análise do alinhamento e das disposições ordenadas das moléculas de certas substâncias
1992 - G. CHARPAK ( francês ) Invenção do detector de partículas
1993 - Russell A. HULSE e Joseph P. TAYLOR ( americanos ) Estudos sobre os pulsares binários e as ondas gravitacionais
1994 - Bertram BROCKHOUSE ( canadiano ) e Clifford SHULL ( americano ) Técnicas de obtenção de imagens através de difusão de nêutrons
1995 - Martin PERL e Frederik REINES ( americanos ) Descoberta do tau e do neutrino, duas partículas do átomo
1996 - David M. LEE ( americano ), Douglas D. OSHEROFF ( americano ) e Robert C. RICHARDSON ( americano ) Descoberta da suprefluidez no Hélio-3
1997 - Steven CHU ( americano ), Claude COHEN-TANNOUDJI ( argelino ) e William D. PHILLIPS ( americano ) Por terem desenvolvido um método de capturar átomos com laser por arrefecimento
1998 - Robert B. LAUGHLIN ( americano), Horst L. STORMER ( alemão ) e Daniel C. TSUI ( americano de origem chinesa ) Pela descoberta que os elétrons que interagem nas proximidades de campos magnéticos fortes poderem formar novas partículas carregadas, cuja carga são frações da carga do elétron
1999 - Gerardus 't HOOFT ( holandês ), Martinus J. V. VELTMAN ( holandês ) Por terem dado à Teoria da Física das Partículas uma base matemática mais sólida. Em particular, mostraram como usar esta Teoria para calcular com precisão quantidades físicas
2000 - Zhores I. ALFEROV ( russo ), Herbert KROEMER ( americano ) e Jack S. KILBY ( americano ) Metade do prêmio atribuída a Kilby por ter inventado o circuito integrado e outra metade do prêmio será repartida pelos outros dois cientistas, Alferov e Kroemer por terem desenvolvido heteroestruturas de semicondutores utilizadas em circuitos de alta velocidade e optoeletrônica
2001 - Eric A. CORNELL ( americano ), Wolfgang KETTERLE ( alemão ) e Carl E. WIEMAN ( americano ) Por obterem a condensação Bose-Einstein em gases diluídos de átomos alcalinos e por estudos fundamentais das propriedades da condensação
2002 - Masatoshi KOSHIBA ( japonês ), Raymond DAVIS Jr., ( norte-americano ) e Riccardo GIACCONI ( norte-americano ) Pela detecção de neutrinos (os dois primeiros) e pela descoberta das fontes cósmicas de raios X (o terceiro)
2003 - Alexei A. ABRIKOSOV ( russo ), Vitali L. GINZBURG ( russo ) e Anthony J. LEGGETT ( inglês ) Pelas suas contribuições no campo da Física Quântica, especialmente no que se refere aos fenômenos da supercondutividade e da superfluidez
2004 - David J. GROSS, H. David POLITZER e Frank WILCZECK ( norte-americanos ) pelo seu trabalho na descoberta e exploração da força nuclear forte e quarks
2005 - GLAUBER ( norte-americano ), John L. HALL ( norte-americano ) e Theodor W. HANSCH ( alemão )por terem desenvolvido a espectrografia de precisão com base na tecnologia laser
2006 - John C. MATHER ( norte-americano ) e George F. SMOOT ( norte-americano ) Pelos seus trabalhos na área das radiações cósmicas
fontes:
http://www.magodafisica.com.br
http://www.google.com.br/
(Portal da NASA) Eclipse total da Lua
Um eclipse lunar ocorre quando a Terra se diretamente linhas entre o Sol e a Lua, bloqueando os raios do sol e lançando uma sombra sobre a lua. Como a lua avança e aprofundar a sombra da Terra, as mudanças da lua cor diante dos seus olhos, passando de cinza para uma laranja ou profundo tom de vermelho.
FONTE:http://www.magodafisica.com.br
Radiômetro (AULA DE FÍSICA)
O radiômetro é um aparelho de pequenas dimensões, dotado de dois braços em cruz; eles apresentam uma folha de mica em cada uma das extremidades. As folhas de mica são enegrecidas com fuligem, em uma das faces, e prateadas na outra. Este molinete é então encerrado em um bulbo de vidro, contendo ar rarefeito.
Quando um feixe de radiações incide sobre o aparelho, as faces escuras absorvem maior quantidade de energia, ficando com maior temperatura que as faces prateadas. Ora, as plaquinhas são constantemente bombardeadas pelas moléculas do ar rarefeito; o choque das moléculas contra as plaquinhas é elástico, mas aquelas que se chocam contra as faces escuras possuem uma energia cinética ligeiramente maior que as moléculas que se chocam contra a face clara. Resulta daí uma pequena diferença de pressão sobre os braços do molinete - que é suficiente para colocá-lo em rotação.
Dispondo-se o radiômetro frente à luz de um farolete, ou uma fonte de radiação infravermelha (calor), nota-se que o molinete começa a girar muito rapidamente, sinal evidente de que é bombardeado por esta classe de radiações. O radiômetro, contudo, presta-se apenas a demonstrações qualitativas, dada a dificuldade em se avaliar corretamente sua velocidade angular.
Veja o vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=ZT_cAZ7bQqs
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segunda-feira, 28 de novembro de 2011
História da Física: resumo
A Física é a ciência das propriedades da matéria e das forças naturais. Suas formulações são em geral compactantes expressas em linguagem matemática.
A introdução da investigação experimental e a aplicação do método matemático contribuíram para a distinção entre Física, filosofia e religião, que , originalmente, tinham como objetivo comum compreender a origem e a constituição do Universo.
A Física estuda a matéria nos níveis molecular, atômico, nuclear e subnuclear. Estuda os níveis de organização ou seja os estados sólido , líquido, gasoso e plasmático da matéria. Pesquisa também as quatro forças fundamentais: a da gravidade ( força de atração exercida por todas as partículas do Universo), a eletromagnética ( que liga os elétrons aos núcleos), a interação forte (que mantêm a coesão do núcleo e a interação fraca (responsável pela desintegração de certas partículas - a da radiatividade).
Física teórica e experimental - A Física experimental investiga as propriedades da matéria e de suas transformações, por meio de transformações e medidas, geralmente realizada em condições laboratoriais universalmente repetíveis . A Física teórica sistematiza os resultados experimentais, estabelece relações entre conceitos e grandezas Físicas e permite prever fenômenos inéditos.
FATOS HISTÓRICOS
A Física se desenvolve em função da necessidade do homem de conhecer o mundo natural e controlar e reproduzir as forças da natureza em seu benefício.
Física na Antigüidade
É na Grécia Antiga que são feitos os primeiros estudos "científicos" sobre os fenômenos da natureza. Surgem os "filósofos naturais" interessados em racionalizar o mundo sem recorrer à intervenção divina.
Atomistas Gregos
A primeira teoria atômica começa na Grécia, no século V a.C. Leucipo, de Mileto, e seu aluno Demócrito, de Abdera (460 a.C. - 370 a.C.) , formulam as primeiras hipóteses sobre os componentes essenciais da matéria. Segundo eles, o Universo é formado de átomos e vácuo. Os átomos são infinitos e não podem ser cortados ou divididos. São sólidos mas de tamanho tão reduzido que não podem ser vistos. Estão sempre se movimentando no vácuo.
Física Aristotélica
É com Aristóteles que a Física e as demais ciências ganham o maior impulso na Antigüidade . Suas principais contribuições para a Física são as idéias sobre o movimento, queda de corpos pesados (chamados "graves", daí a origem da palavra "gravidade" ) e o geocentrismo . A lógica aristotélica irá dominar os estudos da Física até o final da Idade Média.
Aristóteles - (384 a.C. - 322 a.C. ) Nasce em Estagira, antiga Macedônia (hoje, Província da Grécia) . Aos 17 anos muda-se para Atenas e passa a estudar na Academia de Platão, onde fica por 20 anos . Em 343 a.C. torna-se tutor de Alexandre, o grande, na Macedônia. Quando Alexandre assume o trono, em 335 a.C. , volta a Atenas e começa a organizar sua própria escola, localizada em um bosque dedicado a Apolo Liceu - por isso, chamada de Liceu . Até hoje, se conhece apenas um trabalho original de Aristóteles (sobre a Constituição de Atenas) . Mas as obras divulgadas por meio de discípulos tratam de praticamente todas as áreas do conhecimento : lógica, ética, política, teologia, metaFísica, poética, retórica, Física, psicologia, antropologia, biologia. Seus estudos mais importantes foram reunidos no livro Órganom .
Geocentrismo - Aristóteles descreve o cosmo como um enorme ( porém finito) círculo onde existem nove esferas concêntricas girando em torno da Terra, que se mantêm imóvel no centro delas.
Gravidade - Aristóteles considera que os corpos caem para chegar ao seu lugar natural. Na antiguidade, consideram-se elementos primários a terra, a água, ar e fogo. Quanto mais pesado um corpo (mais terra) mais rápido cai no chão. A água se espalha pelo chão porque seu lugar natural é a superfície da Terra. O lugar natural do ar é uma espécie de capa em torno da Terra. O fogo fica em uma esfera acima de nossas cabeças e por isso as chamas queimam para cima.
Primórdios da Hidrostática
A hidrostática, estudo do equilíbrio dos líquidos, é inaugurada por Arquimedes. Diz a lenda que Hierão, rei de Siracusa, desafia Arquimedes a encontrar uma maneira de verificar sem danificar o objeto, se era de ouro maciço uma coroa que havia encomendado. Arquimedes soluciona o problema durante o banho. Percebe que a quantidade de água deslocada quando entra na banheira é igual ao volume de seu corpo. Ao descobrir esta relação sai gritando pelas ruas "Eureka, eureka !" ( Achei, achei !) . No palácio, mede então a quantidade de água que transborda de um recipiente cheio quando nele mergulha sucessivamente o volume de um peso de ouro igual ao da coroa, o volume de um peso de prata igual ao da coroa e a própria coroa. Este, sendo intermediário aos outros dois, permite determinar a proporção de prata que fora misturada ao ouro.
Princípio de Arquimedes - A partir dessas experiências Arquimedes formula o princípio que leva o seu nome: todo corpo mergulhado em um fluído recebe um impulso de baixo para cima ( empuxo ) igual ao peso do volume do fluído deslocado. Por isso os corpos mais densos do que a água afundam e os mais leves flutuam. Um navio, por exemplo, recebe um empuxo igual ao peso do volume de água que ele desloca. Se o empuxo é superior ao peso do navio ele flutua.
Arquimedes - ( 287 a.C. - 212 a.C.) - nasce em Siracusa, na Sicília . Freqüenta a Biblioteca de Alexandria e lá começa seus estudos de matemática. Torna-se conhecido pelos estudos de hidrostática e por suas invenções, como o parafuso sem ponta para elevar água. também ganha fama ao salvar Siracusa do ataque dos romanos com engenhosos artefatos bélicos. Constrói um espelho gigante que refletia os raios solares e queimava a distância os navios inimigos. É também atribuído a Arquimedes o princípio da alavanca . Com base neste princípio, foram construídas catapultas que também ajudaram a resistir aos romanos. Depois de mais de três anos, a cidade é invadida é Arquimedes e assassinado por um soldado romano.
Yin e Yang
Os chineses também iniciaram na Antiguidade estudos relacionados à Física. Não se ocupam de teorias atômicas ou estrutura da matéria. Procuram explicar o Universo como resultado do equilíbrio das forças opostas Yin e Yang . Estas palavras significam o lado sombreado e ensolarado de uma montanha e simbolizam forças opostas que se manifestam em todos os fenômenos naturais e aspectos da vida. Quando Yin diminui, Yang aumenta e vice-versa .
A noção de simetria dinâmica de opostos inaugurada pela noção de Yin e Yang será retomada no inicio do século XX com a teoria quântica (ver Princípio da incerteza neste capítulo) .
REVOLUÇÃO COPERNICANA
Em 1510 Nicolau Copérnico rompe com mais de dez séculos de domínio do geocentrismo. No livro Commentariolus diz pela primeira vez que a Terra não é o centro do Universo e sim um entre outros tantos planetas que giram em torno do Sol. Enfrenta a oposição da Igreja Católica, que adotara o sistema aristotélico como dogma e faz da Física um campo de estudo específico.
Para muitos historiadores, a revolução copernicana se consolida apenas um século depois com as descobertas telescópicas e a mecânica de Galileu Galilei (1564-1642) e as leis de movimentos dos planetas dos planetas de Joannes Kepler ( 1571- 1630).
Heliocentrismo - "O centro da Terra não é o centro do mundo ( Universo) e sim o Sol ". Este é o princípio do heliocentrismo (que tem o Sol do grego hélio - como centro), formulado por Nicolau Copérnico e marco da concepção moderna de Universo. Segundo o heliocentrismo, todos os planetas, entre eles a Terra, giram em torno do Sol descrevendo órbitas circulares.
Nicolau Copérnico - ( 1473 - 1543) nasce em Torum, na Polônia. Estuda matemática, os clássicos gregos, direito canônico ( em Bolonha, na Itália) e medicina (em Pádua, Itália) e só depois se dedica exclusivamente à área que realmente lhe interessava: a astronomia. Em 1513 constrói um observatório e começa a estudar o movimento dos corpos celestes. A partir dessas observações, escreve Das revoluções dos corpos celestes com os princípios do heliocentrismo. Copérnico revoluciona a idéia que o homem tinha de si mesmo (visto como imagem de Deus e por isso centro de tudo) e dá novo impulso a todas as ciências ao colocar a observação e a experiência acima da autoridade e dos dogmas.
Física CLÁSSICA
O século XVII lança as bases para a Física da era industrial. Simon Stevin desenvolve a hidrostática, ciência fundamental para seus país, a Holanda, protegida do mar por comportas e diques. Na óptica, contribuição equivalente é dada por Christiaan Huygens, também holandês, que constrói lunetas e desenvolve teorias sobre a propagação da luz. Huygens é o primeiro a descrever a luz como onda. Mas é Isaac Newton ( 1642-1727), cientista inglês, o grande nome dessa época: são dele a teoria geral da mecânica e da gravitação universal e o cálculo infinitesimal.
Isaac Newton - (1642- 1727) nasce em Woolsthorpe, Inglaterra, no mesmo ano da morte de Galileu. (começa a estudar na Universidade de Cambridge com 18 anos e aos 26 já se torna catedrático. Em 1687 publica Princípios matemáticos da filosofia natural. Dois anos depois é eleito membro do Parlamento como representante da Universidade de Cambridge. Já em sua época é reconhecido como grande cientista que revoluciona a Física e a matemática. Preside a Royal Society ( academia de ciência) por 24 anos. Nos últimos anos de vida dedica-se exclusivamente a estudos teológicos.
Cálculo diferencial - por volta de 1664, quando a universidade é fechada por causa da peste bubônica, Newton volta à sua cidade natal. Em casa, desenvolve o teorema do binômio e o método matemático das fluxões. Newton considera cada grandeza finita resultado de um fluxo contínuo, o que torna possível calcular áreas limitadas por curvas e o volume de figuras sólidas. Este método dá origem ao cálculo diferencial e integral .
Decomposição da luz - Newton pesquisa também a natureza da luz. Demonstra que, ao passar por um prisma, a luz branca se decompõe nas cores básicas do espectro luminoso: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta.
Leis da mecânica - A mecânica clássica se baseia em três leis.
Primeira lei - É a da inércia. Diz que um objeto parado e um objeto em movimento tendem a se manter como estão a não ser que uma força externa atue sobre eles.
Segunda lei - Diz que a força é proporcional à massa do objeto e sua aceleração. A mesma força irá mover um objeto com massa duas vezes maior com metade da aceleração.
Terceira lei - Diz que para toda ação há uma reação equivalente e contrária. Este é o princípio da propulsão de foguetes: quando os gases "queimados"(resultantes da combustão do motor) escapam pela parte final do foguete, fazem pressão em direção oposta, impulsionando-o para a frente.
Gravitação universal - observando uma maçã que cai de uma árvore do jardim de sua casa, ocorre a Newton a idéia de explicar o movimento dos planetas como uma queda. A força de atração exercida pelo solo sobre a maçã poderia ser a mesma que faz a Lua "cair" continuamente sobre a Terra.
Principia - Durante os 20 anos seguintes , Newton desenvolve os cálculos que demonstram a hipótese da gravitação universal e detalha estudos sobre a luz, a mecânica e o teorema do binômio. Em 1687 publica Princípios matemáticos da filosofia natural, conhecida como Principia, obra-prima científica que consolida com grande precisão matemática suas principais descobertas. Newton prova que a Física pode explicar tanto fenômenos terrestres quanto celestes e por isso é universal.
Física APLICADA
No século XVIII, embora haja universidades e academias nos grandes centros, mais uma vez é por motivos práticos que a Física se desenvolve. A revolução industrial marca nova fase da Física. As áreas de estudos se especializam e a ligação com o modo de produção torna-se cada vez mais estreita.
Termodinâmica
Estuda as relações entre calor e trabalho. Baseia-se em dois princípios: o da conservação de energia e o de entropia. Estes princípios são a base de máquinas a vapor, turbinas, motores de combustão interna, motores a jato e máquinas frigoríficas.
A partir de uma máquina concebida para retirar a água que inundava as minas de carvão, o inglês Thomas Newcomen cria em 1698 a máquina a vapor, mais tarde aperfeiçoada pelo escocês James Watt. É em torno do desempenho dessas máquinas que o engenheiro francês Sadi Carnot estabelece uma das mais importantes sistematizações da termodinâmica, delimitando a transformação de energia térmica (calor) em energia mecânica (trabalho).
Primeiro princípio - É o da conservação da energia. Diz que a soma das trocas de energia em um sistema isolado é nula. Se, por exemplo, uma bateria é usada para aquecer água, a energia da bateria é convertida em calor mas a energia total do sistema, antes e depois de o processo começar, é a mesma.
Segundo princípio - Em qualquer transformação que se produza em um sistema isolado, a entropia do sistema aumenta ou permanece constante. Não há portanto qualquer sistema térmico perfeito no qual todo o calor é transformado em trabalho. Existe sempre uma determinada perda de energia.
Entropia - tendência natural da energia se dispersar e da ordem evoluir invariavelmente para a desordem. O conceito foi sistematizado pelo austríaco Ludwig Boltzmann ( 1844-1906) e explica o desequilíbrio natural entre trabalho e calor.
Zero absoluto - 0 Kelvin (equivalente a -273,15º C ou -459,6º F) ou "zero absoluto" não existe em estado natural. A esta temperatura a atividade molecular (atômica) é nula.
Lord Kelvin - (1824- 1907) é como ficou conhecido o físico irlandês William Thomson, barão Kelvin of Largs. Filho de matemático, forma-se em Cambridge e depois se dedica à ciência experimental. Em 1832 descobre que a descompressão dos gases provoca esfriamento e cria uma escala de temperaturas absolutas.
ELETROMAGNETISMO
Em 1820, o dinamarquês Hans Oersted relaciona fenômenos elétricos aos magnéticos ao observar como a corrente elétrica alterava o movimento da agulha de uma bússola. Michel Faraday inverte a experiência de Oersted e verifica que os magnetos exercem ação mecânica sobre os condutores percoridos pela corrente elétrica e descobre a indução eletromagnética, que terá grande aplicação nas novas redes de distribuição de energia.
Indução eletromagnética - Um campo magnético (variável) gerado por uma corrente elétrica (também variável) pode induzir uma corrente elétrica em um circuito. A energia elétrica também pode ser obtida a partir de uma ação mecânica: girando em torno de um eixo, um enrolamento de fio colocado entre dois imãs provoca uma diferença de potencial (princípio do dínamo).
Michael Faraday - (1791-1867) é um caso raro entre os grandes nomes da ciência. Nasce em Newington, Inglaterra. Começa a trabalhar aos 14 anos como aprendiz de encadernador. Aproxima-se das ciências como autodidata e depois torna-se assistente do químico Humphy Davy. Apesar de poucos conhecimentos teóricos, o espírito de experimentação de Faraday o leva a importantes descobertas para a química e Física. Consegue liquefazer praticamente todos os gases conhecidos. Isola o benzeno. Elabora a teoria da eletrólise, a indução eletromagnética e esclarece a noção de energia eletrostática.
Raios catódicos - São feixes de partículas produzidos por um eletrodo negativo (cátodo) de um tubo contendo gás comprimido. São resultado da ionização do gás e provocam luminosidade. Os raios catódicos são identificados no final do século passado por Willian Crookes. O tubo de raios catódicos é usado em osciloscópios e televisões.
Raios X - Em 1895 Wilhelm Konrad von Röntgen descobre acidentalmente os raios X quando estudava válvulas de raios catódicos. Verificou que algo acontecia fora da válvula e fazia brilhar no escuro focos fluorescentes. Eram raios capazes de impressionar chapas fotográficas através de papel preto. Produziam fotografias que revelavam moedas nos bolsos e os ossos das mãos. Estes raios desconhecidos são chamadas simplesmente de "x" .
Wilhelm Konrad von Röntgen - (1845-1923) nasce em Lennep, Alemanha, e estuda Física na Holanda e na Suíça . Realiza estudos sobre elasticidade, capilaridade, calores específicos de gases, condução de calor em cristais e absorção do calor por diferentes gases. Pela descoberta dos raios X recebe em 1901 o primeiro prêmio Nobel de Física da História.
Radiatividade - É a desintegração espontânea do núcleo atômico de alguns elementos (urânio, polônio e rádio), resultando em emissão de radiação. Descoberta pelo francês Henri Becquerel ( 1852 - 1909) poucos meses depois da descoberta dos raios X. Becquerel verifica que, além de luminosidade, as radiações emitidas pelo urânio são capazes de penetrar a matéria.
Dois anos depois, Pierre Curie e sua mulher, a polonesa Marie Curie, encontram fontes radiativas muito mais fortes que o urânio. Isolam o rádio e o polônio e verificam que o rádio era tão potente que podia provocar ferimentos sérios e até fatais nas pessoas que dele se aproximavam.
Tipos de radiação - Existem três tipos de radiação; alfa, beta e gama. Á radiação alfa é uma partícula formada por um átomo de hélio com carga positiva. Radiação beta é também uma partícula, de carga negativa, o elétron. A radiação gama é uma onda eletromagnética. As substâncias radiativas emitem continuamente calor e têm a capacidade de ionizar o ar e torná-lo condutor de corrente elétrica. São penetrantes e ao atravessarem uma substância chocam-se com suas moléculas.
Estrutura do Átomo
Em 1803 , John Dalton começa a apresentar sua teoria de que a cada elemento químico corresponde um tipo de átomo . Mas é só em 1897, com a descoberta do elétron, que o átomo deixa de ser uma unidade indivisível como se acreditava desde a Antiguidade.
Descoberta do elétron - Em 1897 Joseph John Thomson, ao estudar os raios X e raios catódicos, identifica partículas de massa muito pequena, cerca de 1.800 vezes menores que a do átomo mais leve. Conclui que o átomo não é indivisível mas composto por partículas menores.
Modelo pudim - Thomson diz que os átomos são formados por uma nuvem de eletricidade positiva na qual flutuam, como ameixas em volta de um pudim, partículas de carga negativa - os elétrons.
Modelo planetário - Em 1911 Ernest Rutherford bombardeia uma lâmina de ouro com partículas em alta velocidade. Observa que algumas partículas atravessam o anteparo e outras ricocheteiam. Descobre que existem espaços vazios no átomo, por isso algumas partículas passaram pela lâmina. Verifica também que há algo consistente contra o que outras partículas se chocaram e refletiram. Conclui que o átomo possui um núcleo (de carga positiva) em volta do qual orbitam elétrons, como planetas girando em torno do Sol. O modelo planetário é aperfeiçoado por Niels Bohr com fundamentos da Física quântica.
Prótons - 1919 Rutherford desintegra o núcleo de nitrogênio e detecta partículas nucleares de carga positiva. Elas seriam chamadas de prótons. Segundo Rutherford, o núcleo é responsável pela maior massa do átomo. Anuncia a hipótese de existência do nêutron, confirmada apenas 13 anos depois.
Nêutrons - 1932 James Chadwick membro da equipe, de Rutherford, descobre os nêutrons, partículas nucleares com a mesma massa do próton mas com carga elétrica neutra.
Ernest Rutherford - (1871 - 1937) nasce em Nelson, na Nova Zelândia, onde começa a estudar Física. Suas maiores contribuições foram as pesquisas sobre radiatividade e teoria nuclear. Em 1908 cria um método para calcular a energia liberada nas transformações radiativas e recebe o prêmio Nobel de química. Em 1919 realiza a primeira transmutação induzida e transforma um núcleo de nitrogênio em oxigênio através do bombardeamento com partículas alfa. A partir daí dedica-se a realizar transmutações de vários tipos de elementos. Em 1931 torna-se o primeiro barão Rutherford de Nelson
ERA QUÂNTICA
A grande revolução que leva a Física à modernidade e a teoria quântica, que começa a se definir no fim do século XIX . É a inauguração de uma nova "lógica" resultante das várias pesquisas sobre a estrutura do átomo, radiatividade e ondulatória.
Max Planck é quem define o conceito fundamental da nova teoria - o quanta. Mas a teoria geral é de autoria de um grupo internacional de físicos, entre os quais: Niels Bohr (Dinamarca), Louis De Broglie (França), Erwin, Shrödinger e Wolfgang , Pauli (Áustria), Werner Heisenberg (Alemanha), e Paul Dirac (Inglaterra).
Quanta - Em 1900 o físico alemão Max Planck afirma que as trocas de energia não acontecem de forma continua e sim em doses, ou pacotes de energia, que ele chama de quanta. A introdução do conceito de descontinuidade subverte o princípio do filósofo alemão Wilhelm Leibniz (1646-1716), "natura non facit saltus"( a natureza não dá saltos), que dominava todos os ramos da ciência na época.
Max Planck - (1858-1947) nasce em Kiel, Alemanha. Filho de juristas, chega a oscilar entre a carreira musical e os estudos científicos. Decide-se pela Física e se dedica à carreira acadêmica até o fim da vida. Em 14 de dezembro de 1900, durante uma reunião da Sociedade Alemã de Física, apresenta a noção de "quanta elementar de ação". Em sua autobiografia Planck diz que na época não previa os efeitos revolucionários dos quanta. Em 1918 recebe o prêmio Nobel de Física.
Modelo quântico do átomo - Surge em 1913, elaborado por Niels Bohr (1885-1962). Segundo ele, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia característicos de cada átomo. Ao absorver um quanta de energia, um elétron pode pular para outro nível e depois voltar a seu nível original, emitindo um quanta idêntico.
Dualidade Quântica
A grande marca da mecânica quântica é a introdução do conceito de dualidade e depois, com Werner Heisenberg, do princípio de incerteza. Para a mecânica quântica, o universo é essencialmente não-deterministico. O que a teoria oferece é um conjunto de prováveis respostas. No lugar do modelo planetário de átomo, com elétrons orbitando em volta de um núcleo, a quântica propõe um gráfico que indica zonas onde eles têm maior ou menor probabilidade de existir. Toda matéria passa a ser entendida segundo uma ótica dual: pode se comportar como onda ou como partícula. É o rompimento definitivo com a mecânica clássica, que previa um universo determinístico.
Princípio da incerteza - Em 1927 Werner Heisenberg formula um método para interpretar a dualidade da quântica, o princípio da incerteza. Segundo ele, pares de variáveis interdependentes como tempo e energia, velocidade e posição, não podem ser medidos com precisão absoluta. Quanto mais precisa for a medida de uma variável, mais imprecisa será a segunda. "Deus não joga dados", dizia Albert Einstein, negando os princípios na nova mecânica.
RELATIVIDADE
A teoria da relatividade surge em duas etapas e altera profundamente as noções de espaço e tempo. Enquanto a mecânica quântica é resultado do trabalho de vários físicos e matemáticos, a relatividade é fruto exclusivo das pesquisas de Albert Einstein.
Relatividade Restrita - Em 1905 ele formula a Teoria da Relatividade Restrita (ou especial), segundo a qual a distância e o tempo podem ter diferentes medidas segundo diferentes observadores. Não existe portanto tempo e espaço absolutos como afirmara Newton no Principia, mas grandezas relativas ao sistema de referência segundo o qual elas são descritas.
Raios simultâneos - Einstein dá o exemplo dos raios e o trem. Dois indivíduos observam dois raios que atingem simultaneamente as extremidades de um trem (que anda em velocidade constante em linha reta) e chamuscam o chão. Um homem está dentro do trem, exatamente na metade dele. O segundo indivíduo está fora, bem no meio do trecho entre as marcas do raio. Para o observador que está no chão, os raios caem simultaneamente. Mas o homem no trem dirá que os raios caíram em momentos sucessivos, porque ele, ao mesmo tempo que se desloca em direção ao relâmpago da frente, se afasta do relâmpago que cai na parte traseira. Este último relâmpago deve percorrer uma distância maior do que o primeiro para chegar até o observador. Como a velocidade da luz é constante, o relâmpago da frente "chega" antes que o de trás.
Relatividade Geral
Dez anos depois, Einstein estende a noção de tempo-espaço à força da gravidade. A Teoria Geral da Relatividade (1916), classificada pelo próprio Einstein como "bonita esteticamente", é também uma teoria da gravidade capaz de explicar a força de atração pela geometria tempo-espaço .
A fórmula relativa - A "revolução" de Einstein Torna popular a fórmula Física E= mc2 (energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz). A equivalência entre massa e energia (uma pequena quantidade de massa pode ser transformada em uma grande quantidade de energia) permite explicar a combustão das estrelas e dar ao homem maior conhecimento sobre a matéria. É a expressão teórica das enormes reservas de energia armazenadas no átomo na qual se baseiam os artefatos nucleares.
Bomba atômica - Artefato nuclear explosivo que atinge seu efeito destrutivo através da energia liberada na quebra de átomos pesados (urânio 235 ou plutônio 239). Armas atômicas foram superadas pelas bombas termonucleares, que têm maior poder destrutivo. As bombas termonucleares (bomba H e bomba de nêutrons) agem por meio de ondas de pressão ou ondas térmicas. Produzem essencialmente radiação, mortal para os seres vivos, sem destruir bens materiais. São bombas de fusão detonadas por uma bomba atômica e podem ter o tamanho de um paralelepídedo.
Velocidade relativa - A relatividade também revoluciona a noção de velocidade. Ao demostrar que todas as velocidades são relativas, explica que, apesar do movimento, nenhuma partícula poderia se deslocar a uma velocidade superior à da luz ( 299.792.458 metros por segundo). À medida que se aproximasse dessa velocidade, a energia e a massa da partícula também aumentariam, tomando cada vez mais difícil a aceleração.
Geometria espaço-tempo - Enquanto Newton descrevera a gravitação como uma queda, para Einstein é uma questão espacial. Quando um corpo está livre, isto é, sem influência de qualquer força, seus movimentos apenas exprimem a qualidade de espaço-tempo. A presença de um corpo em determinado local causa uma distorção no espaço próximo.
Espaço curvo - Um raio de luz proveniente de uma estrela distante parece sofrer uma alteração de trajetória ao passar perto do Sol. Isto não é causado por qualquer força de atração, diz Einstein. Em função da enorme massa do Sol, o espaço a sua volta está deformado. É como se ele estivesse " afundado". O raio apenas acompanha esta curvatura, mas segue sua rota natural. E se a matéria encurva o espaço, é possível admitir que todo o Universo é curvo. A confirmação experimental do espaço curvo só acontece em 1987, com a observação de galáxias muito distantes.
Albert Einstein ( 1879-1955) nasce um Ulm, Alemanha, em 1879. Chega a ser considerado deficiente mental porque até 4 anos não fala fluentemente. Durante o secundário, é considerado pelos professores um estudante medíocre. Mas, fora da escola, Einstein mostra desde jovem interesse pela matemática. Começa seus estudos de matemática e Física na Alemanha e depois assume nacionalidade suíça. Em 1921 recebe o prêmio Nobel. No apogeu do nazismo vai para os EUA e se naturaliza norte-americano. Depois da 2a guerra, passa a defender o controle internacional de armas nucleares. Morre em Princeton, EUA.
PARTÍCULAS SUBATÔMICAS
A história das partículas que compõem o átomo é bastante recente. Só em 1932 confirma-se que os átomos são formados por nêutrons, prótons e elétrons. Em seguida são encontradas partículas ainda menores como o pósitron, o neutrino e o méson - uma partícula internuclear de vida curtíssima (um décimo milésimo milionésimo de segundo).
Quarks e léptons - Hoje já se conhecem 12 tipos de partículas elementares. Elas são classificadas em duas famílias: quarks e léptons. Estes são os tijolos da matéria. Há seis gerações de partículas quark e seis de léptons. A primeira geração de quarks é a dos upe down (alto e baixo), que formam, por exemplo, os nêutrons e os prótons.
Os quarks de segunda e terceira geração, os charm e strange (charme e estranho) e os bottom e top (base e topo), existiram em abundância no início do Universo. Hoje, são partículas muito raras e só recentemente foram identificadas. O quark top foi detectado pela primeira vez em abril do ano passado. Os mésons também são formados por quarks . A família dos leptons reúne gerações de partículas mais leves. Entre eles, os mais conhecidos são o elétron e o neutrino.
O tamanho do átomo - O diâmetro de um átomo é de aproximadamente 10-10 m, ou um centésimo milionésimo de centímetro. Se uma laranja fosse ampliada até ter o tamanho da Terra, seus átomos teriam o tamanho de cerejas. Uma proporção semelhante é a que existe entre o átomo e o núcleo dele. Se um átomo pudesse ser ampliado e ter o tamanho de uma sala de aula, ainda assim o núcleo não seria visível a olho nu.
Estudo do núcleo - Apesar de todo avanço tecnológico, nunca foi possível ver o interior do átomo. Para descobrir características e propriedades das partículas, os físicos usam métodos indiretos de observação. Bombardeiam núcleos atômicos e depois verificam os "estragos". Registram as ocorrências e fazem curvas de comportamento. Depois fazem abstrações matemáticas (modelos) que serão testados para confirmação.
Aceleradores de partículas - Os aceleradores são os aparelhos desenvolvidos para "olhar " o núcleo atômico. São eles que fornecem altas doses de energia para que partículas possam romper o campo de força que envolve o núcleo e atingi-lo. Essas partículas podem ser elétrons, prótons, antiprótons. Em grandes anéis circulares ou túneis, as partículas são aceleradas em direção oposta e produzem milhares de colisões por segundo. Um detector registra o rastro das partículas que resultam de cada choque e um computador seleciona as colisões a serem analisadas.
TENDÊNCIAS ATUAIS
A fusão nuclear controlada e a Física dos primeiros instantes do Universo são atualmente os campos mais desafiantes da fisica.
Fusão Nuclear Controlada - A fusão nuclear é um processo de produção de energia a partir do núcleo do átomo. Este fenômeno ocorre naturalmente no interior do Sol e da estrelas. Núcleos leves como o do hidrogênio e seus isótopos - o deutério e o trítio -se fundem e criam elementos de um núcleo mais pesado, como o hélio. Neste processo, há uma enorme liberação de energia. Até hoje, só foi possível produzir energia nuclear pela fissão (quebra) do núcleo dos átomos. Esta "quebra"resulta em energia, mas libera resíduos radiativos e por isso não pode ser considerada uma fonte segura.
Combustível nuclear - Um dos desafios da Física atual é reproduzir o processo de fusão de maneira controlada e obter combustível nuclear. Será uma alternativa mais econômica e limpa. Pode ser obtida a partir de matéria-prima abundante (água) e sem efeitos poluidores (como o monóxido de carbono, resultante da queima de combustíveis, ou a radiação).
Deutério - O combustível para a fusão, o deutério, é um isótopo de hidrogênio abundante na água. Na fusão nuclear, uma única gota de deutério (obtida a partir de 4 litros de água comum) produziria energia equivalente à queima de 1.200 litros de petróleo.
Teoria do Campo Unificado - Neste campo, as teorias sobre a evolução do Universo a partir do seu momento inicial, o Big Bang (Grande Explosão), se encontra com as teorias das partículas elementares. A hipótese aceita hoje em dia é que, logo após o Big Bag, teria se formado uma espécie de "sopa" superquente de partículas básicas das quais se constitui toda a matéria e que, ao se resfriarem, teriam dado origem à matéria em seu estado atual. O grande desafio é estabelecer uma teoria do campo unificado que descreva a ação das forças fundamentais (gravitacionais, eletromagnéticas e nucleares) num único conjunto de equações ou a partir de um princípio geral, que seria a "força" presente no início dos tempos.
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ESPECIALIZAÇÕES DA Física
Cosmologia e astroFísica - Tratam da natureza do universo físico, sua origem, evolução e possíveis extensões espaço-temporais.
Física atômica, molecular e de polímeros - Dedicam-se à descrição da estrutura e das propriedades de sistemas de muitos elétrons, como os átomos complexos, ou como moléculas e compostos orgânicos.
Física da matéria condensada e do estado sólido - Ocupa-se das propriedades gerais dos materiais, como cristais, vidros ou cerâmicas. Tem como subespecializações a Física de semicondutores e a Física de superfícies.
Física nuclear - Estuda a estrutura nuclear e os mecanismos de reação, emissão de radiatividade natural, de fissão e fusão nuclear.
Física dos plasmas - Estuda a matéria a centenas de milhares de graus ou mesmo a milhões de graus de temperatura, estado em que a estrutura atômica regular é desfeita em íons e elétrons ou em que ocorrem fusões nucleares, como no Sol e nas demais estrelas.
Física das partículas elementares - Trata dos constituintes fundamentais da matéria.
Física das radiações - Estuda os efeitos produzidos pela absorção da energia da radiação eletromagnética em geral ou da radiação ionizante em particular.
Gravitação e relatividade geral - Tratam das propriedades geométricas do espaço/tempo, como decorrentes das concentrações de massa no Universo.
Mecânica dos fluídos - Estuda as propriedades gerais e as leis de movimento dos gases e dos líquidos.
Óptica - Estuda propriedades e efeitos de fontes de luz (como os raios laser), de transmissores de luz (como as fibras ópticas) e de fenômenos e instrumentos ópticos (como o arco-íris e os microscópios).
A Física é a ciência das propriedades da matéria e das forças naturais. Suas formulações são em geral compactantes expressas em linguagem matemática.
A introdução da investigação experimental e a aplicação do método matemático contribuíram para a distinção entre Física, filosofia e religião, que , originalmente, tinham como objetivo comum compreender a origem e a constituição do Universo.
A Física estuda a matéria nos níveis molecular, atômico, nuclear e subnuclear. Estuda os níveis de organização ou seja os estados sólido , líquido, gasoso e plasmático da matéria. Pesquisa também as quatro forças fundamentais: a da gravidade ( força de atração exercida por todas as partículas do Universo), a eletromagnética ( que liga os elétrons aos núcleos), a interação forte (que mantêm a coesão do núcleo e a interação fraca (responsável pela desintegração de certas partículas - a da radiatividade).
Física teórica e experimental - A Física experimental investiga as propriedades da matéria e de suas transformações, por meio de transformações e medidas, geralmente realizada em condições laboratoriais universalmente repetíveis . A Física teórica sistematiza os resultados experimentais, estabelece relações entre conceitos e grandezas Físicas e permite prever fenômenos inéditos.
FATOS HISTÓRICOS
A Física se desenvolve em função da necessidade do homem de conhecer o mundo natural e controlar e reproduzir as forças da natureza em seu benefício.
Física na Antigüidade
É na Grécia Antiga que são feitos os primeiros estudos "científicos" sobre os fenômenos da natureza. Surgem os "filósofos naturais" interessados em racionalizar o mundo sem recorrer à intervenção divina.
Atomistas Gregos
A primeira teoria atômica começa na Grécia, no século V a.C. Leucipo, de Mileto, e seu aluno Demócrito, de Abdera (460 a.C. - 370 a.C.) , formulam as primeiras hipóteses sobre os componentes essenciais da matéria. Segundo eles, o Universo é formado de átomos e vácuo. Os átomos são infinitos e não podem ser cortados ou divididos. São sólidos mas de tamanho tão reduzido que não podem ser vistos. Estão sempre se movimentando no vácuo.
Física Aristotélica
É com Aristóteles que a Física e as demais ciências ganham o maior impulso na Antigüidade . Suas principais contribuições para a Física são as idéias sobre o movimento, queda de corpos pesados (chamados "graves", daí a origem da palavra "gravidade" ) e o geocentrismo . A lógica aristotélica irá dominar os estudos da Física até o final da Idade Média.
Aristóteles - (384 a.C. - 322 a.C. ) Nasce em Estagira, antiga Macedônia (hoje, Província da Grécia) . Aos 17 anos muda-se para Atenas e passa a estudar na Academia de Platão, onde fica por 20 anos . Em 343 a.C. torna-se tutor de Alexandre, o grande, na Macedônia. Quando Alexandre assume o trono, em 335 a.C. , volta a Atenas e começa a organizar sua própria escola, localizada em um bosque dedicado a Apolo Liceu - por isso, chamada de Liceu . Até hoje, se conhece apenas um trabalho original de Aristóteles (sobre a Constituição de Atenas) . Mas as obras divulgadas por meio de discípulos tratam de praticamente todas as áreas do conhecimento : lógica, ética, política, teologia, metaFísica, poética, retórica, Física, psicologia, antropologia, biologia. Seus estudos mais importantes foram reunidos no livro Órganom .
Geocentrismo - Aristóteles descreve o cosmo como um enorme ( porém finito) círculo onde existem nove esferas concêntricas girando em torno da Terra, que se mantêm imóvel no centro delas.
Gravidade - Aristóteles considera que os corpos caem para chegar ao seu lugar natural. Na antiguidade, consideram-se elementos primários a terra, a água, ar e fogo. Quanto mais pesado um corpo (mais terra) mais rápido cai no chão. A água se espalha pelo chão porque seu lugar natural é a superfície da Terra. O lugar natural do ar é uma espécie de capa em torno da Terra. O fogo fica em uma esfera acima de nossas cabeças e por isso as chamas queimam para cima.
Primórdios da Hidrostática
A hidrostática, estudo do equilíbrio dos líquidos, é inaugurada por Arquimedes. Diz a lenda que Hierão, rei de Siracusa, desafia Arquimedes a encontrar uma maneira de verificar sem danificar o objeto, se era de ouro maciço uma coroa que havia encomendado. Arquimedes soluciona o problema durante o banho. Percebe que a quantidade de água deslocada quando entra na banheira é igual ao volume de seu corpo. Ao descobrir esta relação sai gritando pelas ruas "Eureka, eureka !" ( Achei, achei !) . No palácio, mede então a quantidade de água que transborda de um recipiente cheio quando nele mergulha sucessivamente o volume de um peso de ouro igual ao da coroa, o volume de um peso de prata igual ao da coroa e a própria coroa. Este, sendo intermediário aos outros dois, permite determinar a proporção de prata que fora misturada ao ouro.
Princípio de Arquimedes - A partir dessas experiências Arquimedes formula o princípio que leva o seu nome: todo corpo mergulhado em um fluído recebe um impulso de baixo para cima ( empuxo ) igual ao peso do volume do fluído deslocado. Por isso os corpos mais densos do que a água afundam e os mais leves flutuam. Um navio, por exemplo, recebe um empuxo igual ao peso do volume de água que ele desloca. Se o empuxo é superior ao peso do navio ele flutua.
Arquimedes - ( 287 a.C. - 212 a.C.) - nasce em Siracusa, na Sicília . Freqüenta a Biblioteca de Alexandria e lá começa seus estudos de matemática. Torna-se conhecido pelos estudos de hidrostática e por suas invenções, como o parafuso sem ponta para elevar água. também ganha fama ao salvar Siracusa do ataque dos romanos com engenhosos artefatos bélicos. Constrói um espelho gigante que refletia os raios solares e queimava a distância os navios inimigos. É também atribuído a Arquimedes o princípio da alavanca . Com base neste princípio, foram construídas catapultas que também ajudaram a resistir aos romanos. Depois de mais de três anos, a cidade é invadida é Arquimedes e assassinado por um soldado romano.
Yin e Yang
Os chineses também iniciaram na Antiguidade estudos relacionados à Física. Não se ocupam de teorias atômicas ou estrutura da matéria. Procuram explicar o Universo como resultado do equilíbrio das forças opostas Yin e Yang . Estas palavras significam o lado sombreado e ensolarado de uma montanha e simbolizam forças opostas que se manifestam em todos os fenômenos naturais e aspectos da vida. Quando Yin diminui, Yang aumenta e vice-versa .
A noção de simetria dinâmica de opostos inaugurada pela noção de Yin e Yang será retomada no inicio do século XX com a teoria quântica (ver Princípio da incerteza neste capítulo) .
REVOLUÇÃO COPERNICANA
Em 1510 Nicolau Copérnico rompe com mais de dez séculos de domínio do geocentrismo. No livro Commentariolus diz pela primeira vez que a Terra não é o centro do Universo e sim um entre outros tantos planetas que giram em torno do Sol. Enfrenta a oposição da Igreja Católica, que adotara o sistema aristotélico como dogma e faz da Física um campo de estudo específico.
Para muitos historiadores, a revolução copernicana se consolida apenas um século depois com as descobertas telescópicas e a mecânica de Galileu Galilei (1564-1642) e as leis de movimentos dos planetas dos planetas de Joannes Kepler ( 1571- 1630).
Heliocentrismo - "O centro da Terra não é o centro do mundo ( Universo) e sim o Sol ". Este é o princípio do heliocentrismo (que tem o Sol do grego hélio - como centro), formulado por Nicolau Copérnico e marco da concepção moderna de Universo. Segundo o heliocentrismo, todos os planetas, entre eles a Terra, giram em torno do Sol descrevendo órbitas circulares.
Nicolau Copérnico - ( 1473 - 1543) nasce em Torum, na Polônia. Estuda matemática, os clássicos gregos, direito canônico ( em Bolonha, na Itália) e medicina (em Pádua, Itália) e só depois se dedica exclusivamente à área que realmente lhe interessava: a astronomia. Em 1513 constrói um observatório e começa a estudar o movimento dos corpos celestes. A partir dessas observações, escreve Das revoluções dos corpos celestes com os princípios do heliocentrismo. Copérnico revoluciona a idéia que o homem tinha de si mesmo (visto como imagem de Deus e por isso centro de tudo) e dá novo impulso a todas as ciências ao colocar a observação e a experiência acima da autoridade e dos dogmas.
Física CLÁSSICA
O século XVII lança as bases para a Física da era industrial. Simon Stevin desenvolve a hidrostática, ciência fundamental para seus país, a Holanda, protegida do mar por comportas e diques. Na óptica, contribuição equivalente é dada por Christiaan Huygens, também holandês, que constrói lunetas e desenvolve teorias sobre a propagação da luz. Huygens é o primeiro a descrever a luz como onda. Mas é Isaac Newton ( 1642-1727), cientista inglês, o grande nome dessa época: são dele a teoria geral da mecânica e da gravitação universal e o cálculo infinitesimal.
Isaac Newton - (1642- 1727) nasce em Woolsthorpe, Inglaterra, no mesmo ano da morte de Galileu. (começa a estudar na Universidade de Cambridge com 18 anos e aos 26 já se torna catedrático. Em 1687 publica Princípios matemáticos da filosofia natural. Dois anos depois é eleito membro do Parlamento como representante da Universidade de Cambridge. Já em sua época é reconhecido como grande cientista que revoluciona a Física e a matemática. Preside a Royal Society ( academia de ciência) por 24 anos. Nos últimos anos de vida dedica-se exclusivamente a estudos teológicos.
Cálculo diferencial - por volta de 1664, quando a universidade é fechada por causa da peste bubônica, Newton volta à sua cidade natal. Em casa, desenvolve o teorema do binômio e o método matemático das fluxões. Newton considera cada grandeza finita resultado de um fluxo contínuo, o que torna possível calcular áreas limitadas por curvas e o volume de figuras sólidas. Este método dá origem ao cálculo diferencial e integral .
Decomposição da luz - Newton pesquisa também a natureza da luz. Demonstra que, ao passar por um prisma, a luz branca se decompõe nas cores básicas do espectro luminoso: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta.
Leis da mecânica - A mecânica clássica se baseia em três leis.
Primeira lei - É a da inércia. Diz que um objeto parado e um objeto em movimento tendem a se manter como estão a não ser que uma força externa atue sobre eles.
Segunda lei - Diz que a força é proporcional à massa do objeto e sua aceleração. A mesma força irá mover um objeto com massa duas vezes maior com metade da aceleração.
Terceira lei - Diz que para toda ação há uma reação equivalente e contrária. Este é o princípio da propulsão de foguetes: quando os gases "queimados"(resultantes da combustão do motor) escapam pela parte final do foguete, fazem pressão em direção oposta, impulsionando-o para a frente.
Gravitação universal - observando uma maçã que cai de uma árvore do jardim de sua casa, ocorre a Newton a idéia de explicar o movimento dos planetas como uma queda. A força de atração exercida pelo solo sobre a maçã poderia ser a mesma que faz a Lua "cair" continuamente sobre a Terra.
Principia - Durante os 20 anos seguintes , Newton desenvolve os cálculos que demonstram a hipótese da gravitação universal e detalha estudos sobre a luz, a mecânica e o teorema do binômio. Em 1687 publica Princípios matemáticos da filosofia natural, conhecida como Principia, obra-prima científica que consolida com grande precisão matemática suas principais descobertas. Newton prova que a Física pode explicar tanto fenômenos terrestres quanto celestes e por isso é universal.
Física APLICADA
No século XVIII, embora haja universidades e academias nos grandes centros, mais uma vez é por motivos práticos que a Física se desenvolve. A revolução industrial marca nova fase da Física. As áreas de estudos se especializam e a ligação com o modo de produção torna-se cada vez mais estreita.
Termodinâmica
Estuda as relações entre calor e trabalho. Baseia-se em dois princípios: o da conservação de energia e o de entropia. Estes princípios são a base de máquinas a vapor, turbinas, motores de combustão interna, motores a jato e máquinas frigoríficas.
A partir de uma máquina concebida para retirar a água que inundava as minas de carvão, o inglês Thomas Newcomen cria em 1698 a máquina a vapor, mais tarde aperfeiçoada pelo escocês James Watt. É em torno do desempenho dessas máquinas que o engenheiro francês Sadi Carnot estabelece uma das mais importantes sistematizações da termodinâmica, delimitando a transformação de energia térmica (calor) em energia mecânica (trabalho).
Primeiro princípio - É o da conservação da energia. Diz que a soma das trocas de energia em um sistema isolado é nula. Se, por exemplo, uma bateria é usada para aquecer água, a energia da bateria é convertida em calor mas a energia total do sistema, antes e depois de o processo começar, é a mesma.
Segundo princípio - Em qualquer transformação que se produza em um sistema isolado, a entropia do sistema aumenta ou permanece constante. Não há portanto qualquer sistema térmico perfeito no qual todo o calor é transformado em trabalho. Existe sempre uma determinada perda de energia.
Entropia - tendência natural da energia se dispersar e da ordem evoluir invariavelmente para a desordem. O conceito foi sistematizado pelo austríaco Ludwig Boltzmann ( 1844-1906) e explica o desequilíbrio natural entre trabalho e calor.
Zero absoluto - 0 Kelvin (equivalente a -273,15º C ou -459,6º F) ou "zero absoluto" não existe em estado natural. A esta temperatura a atividade molecular (atômica) é nula.
Lord Kelvin - (1824- 1907) é como ficou conhecido o físico irlandês William Thomson, barão Kelvin of Largs. Filho de matemático, forma-se em Cambridge e depois se dedica à ciência experimental. Em 1832 descobre que a descompressão dos gases provoca esfriamento e cria uma escala de temperaturas absolutas.
ELETROMAGNETISMO
Em 1820, o dinamarquês Hans Oersted relaciona fenômenos elétricos aos magnéticos ao observar como a corrente elétrica alterava o movimento da agulha de uma bússola. Michel Faraday inverte a experiência de Oersted e verifica que os magnetos exercem ação mecânica sobre os condutores percoridos pela corrente elétrica e descobre a indução eletromagnética, que terá grande aplicação nas novas redes de distribuição de energia.
Indução eletromagnética - Um campo magnético (variável) gerado por uma corrente elétrica (também variável) pode induzir uma corrente elétrica em um circuito. A energia elétrica também pode ser obtida a partir de uma ação mecânica: girando em torno de um eixo, um enrolamento de fio colocado entre dois imãs provoca uma diferença de potencial (princípio do dínamo).
Michael Faraday - (1791-1867) é um caso raro entre os grandes nomes da ciência. Nasce em Newington, Inglaterra. Começa a trabalhar aos 14 anos como aprendiz de encadernador. Aproxima-se das ciências como autodidata e depois torna-se assistente do químico Humphy Davy. Apesar de poucos conhecimentos teóricos, o espírito de experimentação de Faraday o leva a importantes descobertas para a química e Física. Consegue liquefazer praticamente todos os gases conhecidos. Isola o benzeno. Elabora a teoria da eletrólise, a indução eletromagnética e esclarece a noção de energia eletrostática.
Raios catódicos - São feixes de partículas produzidos por um eletrodo negativo (cátodo) de um tubo contendo gás comprimido. São resultado da ionização do gás e provocam luminosidade. Os raios catódicos são identificados no final do século passado por Willian Crookes. O tubo de raios catódicos é usado em osciloscópios e televisões.
Raios X - Em 1895 Wilhelm Konrad von Röntgen descobre acidentalmente os raios X quando estudava válvulas de raios catódicos. Verificou que algo acontecia fora da válvula e fazia brilhar no escuro focos fluorescentes. Eram raios capazes de impressionar chapas fotográficas através de papel preto. Produziam fotografias que revelavam moedas nos bolsos e os ossos das mãos. Estes raios desconhecidos são chamadas simplesmente de "x" .
Wilhelm Konrad von Röntgen - (1845-1923) nasce em Lennep, Alemanha, e estuda Física na Holanda e na Suíça . Realiza estudos sobre elasticidade, capilaridade, calores específicos de gases, condução de calor em cristais e absorção do calor por diferentes gases. Pela descoberta dos raios X recebe em 1901 o primeiro prêmio Nobel de Física da História.
Radiatividade - É a desintegração espontânea do núcleo atômico de alguns elementos (urânio, polônio e rádio), resultando em emissão de radiação. Descoberta pelo francês Henri Becquerel ( 1852 - 1909) poucos meses depois da descoberta dos raios X. Becquerel verifica que, além de luminosidade, as radiações emitidas pelo urânio são capazes de penetrar a matéria.
Dois anos depois, Pierre Curie e sua mulher, a polonesa Marie Curie, encontram fontes radiativas muito mais fortes que o urânio. Isolam o rádio e o polônio e verificam que o rádio era tão potente que podia provocar ferimentos sérios e até fatais nas pessoas que dele se aproximavam.
Tipos de radiação - Existem três tipos de radiação; alfa, beta e gama. Á radiação alfa é uma partícula formada por um átomo de hélio com carga positiva. Radiação beta é também uma partícula, de carga negativa, o elétron. A radiação gama é uma onda eletromagnética. As substâncias radiativas emitem continuamente calor e têm a capacidade de ionizar o ar e torná-lo condutor de corrente elétrica. São penetrantes e ao atravessarem uma substância chocam-se com suas moléculas.
Estrutura do Átomo
Em 1803 , John Dalton começa a apresentar sua teoria de que a cada elemento químico corresponde um tipo de átomo . Mas é só em 1897, com a descoberta do elétron, que o átomo deixa de ser uma unidade indivisível como se acreditava desde a Antiguidade.
Descoberta do elétron - Em 1897 Joseph John Thomson, ao estudar os raios X e raios catódicos, identifica partículas de massa muito pequena, cerca de 1.800 vezes menores que a do átomo mais leve. Conclui que o átomo não é indivisível mas composto por partículas menores.
Modelo pudim - Thomson diz que os átomos são formados por uma nuvem de eletricidade positiva na qual flutuam, como ameixas em volta de um pudim, partículas de carga negativa - os elétrons.
Modelo planetário - Em 1911 Ernest Rutherford bombardeia uma lâmina de ouro com partículas em alta velocidade. Observa que algumas partículas atravessam o anteparo e outras ricocheteiam. Descobre que existem espaços vazios no átomo, por isso algumas partículas passaram pela lâmina. Verifica também que há algo consistente contra o que outras partículas se chocaram e refletiram. Conclui que o átomo possui um núcleo (de carga positiva) em volta do qual orbitam elétrons, como planetas girando em torno do Sol. O modelo planetário é aperfeiçoado por Niels Bohr com fundamentos da Física quântica.
Prótons - 1919 Rutherford desintegra o núcleo de nitrogênio e detecta partículas nucleares de carga positiva. Elas seriam chamadas de prótons. Segundo Rutherford, o núcleo é responsável pela maior massa do átomo. Anuncia a hipótese de existência do nêutron, confirmada apenas 13 anos depois.
Nêutrons - 1932 James Chadwick membro da equipe, de Rutherford, descobre os nêutrons, partículas nucleares com a mesma massa do próton mas com carga elétrica neutra.
Ernest Rutherford - (1871 - 1937) nasce em Nelson, na Nova Zelândia, onde começa a estudar Física. Suas maiores contribuições foram as pesquisas sobre radiatividade e teoria nuclear. Em 1908 cria um método para calcular a energia liberada nas transformações radiativas e recebe o prêmio Nobel de química. Em 1919 realiza a primeira transmutação induzida e transforma um núcleo de nitrogênio em oxigênio através do bombardeamento com partículas alfa. A partir daí dedica-se a realizar transmutações de vários tipos de elementos. Em 1931 torna-se o primeiro barão Rutherford de Nelson
ERA QUÂNTICA
A grande revolução que leva a Física à modernidade e a teoria quântica, que começa a se definir no fim do século XIX . É a inauguração de uma nova "lógica" resultante das várias pesquisas sobre a estrutura do átomo, radiatividade e ondulatória.
Max Planck é quem define o conceito fundamental da nova teoria - o quanta. Mas a teoria geral é de autoria de um grupo internacional de físicos, entre os quais: Niels Bohr (Dinamarca), Louis De Broglie (França), Erwin, Shrödinger e Wolfgang , Pauli (Áustria), Werner Heisenberg (Alemanha), e Paul Dirac (Inglaterra).
Quanta - Em 1900 o físico alemão Max Planck afirma que as trocas de energia não acontecem de forma continua e sim em doses, ou pacotes de energia, que ele chama de quanta. A introdução do conceito de descontinuidade subverte o princípio do filósofo alemão Wilhelm Leibniz (1646-1716), "natura non facit saltus"( a natureza não dá saltos), que dominava todos os ramos da ciência na época.
Max Planck - (1858-1947) nasce em Kiel, Alemanha. Filho de juristas, chega a oscilar entre a carreira musical e os estudos científicos. Decide-se pela Física e se dedica à carreira acadêmica até o fim da vida. Em 14 de dezembro de 1900, durante uma reunião da Sociedade Alemã de Física, apresenta a noção de "quanta elementar de ação". Em sua autobiografia Planck diz que na época não previa os efeitos revolucionários dos quanta. Em 1918 recebe o prêmio Nobel de Física.
Modelo quântico do átomo - Surge em 1913, elaborado por Niels Bohr (1885-1962). Segundo ele, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia característicos de cada átomo. Ao absorver um quanta de energia, um elétron pode pular para outro nível e depois voltar a seu nível original, emitindo um quanta idêntico.
Dualidade Quântica
A grande marca da mecânica quântica é a introdução do conceito de dualidade e depois, com Werner Heisenberg, do princípio de incerteza. Para a mecânica quântica, o universo é essencialmente não-deterministico. O que a teoria oferece é um conjunto de prováveis respostas. No lugar do modelo planetário de átomo, com elétrons orbitando em volta de um núcleo, a quântica propõe um gráfico que indica zonas onde eles têm maior ou menor probabilidade de existir. Toda matéria passa a ser entendida segundo uma ótica dual: pode se comportar como onda ou como partícula. É o rompimento definitivo com a mecânica clássica, que previa um universo determinístico.
Princípio da incerteza - Em 1927 Werner Heisenberg formula um método para interpretar a dualidade da quântica, o princípio da incerteza. Segundo ele, pares de variáveis interdependentes como tempo e energia, velocidade e posição, não podem ser medidos com precisão absoluta. Quanto mais precisa for a medida de uma variável, mais imprecisa será a segunda. "Deus não joga dados", dizia Albert Einstein, negando os princípios na nova mecânica.
RELATIVIDADE
A teoria da relatividade surge em duas etapas e altera profundamente as noções de espaço e tempo. Enquanto a mecânica quântica é resultado do trabalho de vários físicos e matemáticos, a relatividade é fruto exclusivo das pesquisas de Albert Einstein.
Relatividade Restrita - Em 1905 ele formula a Teoria da Relatividade Restrita (ou especial), segundo a qual a distância e o tempo podem ter diferentes medidas segundo diferentes observadores. Não existe portanto tempo e espaço absolutos como afirmara Newton no Principia, mas grandezas relativas ao sistema de referência segundo o qual elas são descritas.
Raios simultâneos - Einstein dá o exemplo dos raios e o trem. Dois indivíduos observam dois raios que atingem simultaneamente as extremidades de um trem (que anda em velocidade constante em linha reta) e chamuscam o chão. Um homem está dentro do trem, exatamente na metade dele. O segundo indivíduo está fora, bem no meio do trecho entre as marcas do raio. Para o observador que está no chão, os raios caem simultaneamente. Mas o homem no trem dirá que os raios caíram em momentos sucessivos, porque ele, ao mesmo tempo que se desloca em direção ao relâmpago da frente, se afasta do relâmpago que cai na parte traseira. Este último relâmpago deve percorrer uma distância maior do que o primeiro para chegar até o observador. Como a velocidade da luz é constante, o relâmpago da frente "chega" antes que o de trás.
Relatividade Geral
Dez anos depois, Einstein estende a noção de tempo-espaço à força da gravidade. A Teoria Geral da Relatividade (1916), classificada pelo próprio Einstein como "bonita esteticamente", é também uma teoria da gravidade capaz de explicar a força de atração pela geometria tempo-espaço .
A fórmula relativa - A "revolução" de Einstein Torna popular a fórmula Física E= mc2 (energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz). A equivalência entre massa e energia (uma pequena quantidade de massa pode ser transformada em uma grande quantidade de energia) permite explicar a combustão das estrelas e dar ao homem maior conhecimento sobre a matéria. É a expressão teórica das enormes reservas de energia armazenadas no átomo na qual se baseiam os artefatos nucleares.
Bomba atômica - Artefato nuclear explosivo que atinge seu efeito destrutivo através da energia liberada na quebra de átomos pesados (urânio 235 ou plutônio 239). Armas atômicas foram superadas pelas bombas termonucleares, que têm maior poder destrutivo. As bombas termonucleares (bomba H e bomba de nêutrons) agem por meio de ondas de pressão ou ondas térmicas. Produzem essencialmente radiação, mortal para os seres vivos, sem destruir bens materiais. São bombas de fusão detonadas por uma bomba atômica e podem ter o tamanho de um paralelepídedo.
Velocidade relativa - A relatividade também revoluciona a noção de velocidade. Ao demostrar que todas as velocidades são relativas, explica que, apesar do movimento, nenhuma partícula poderia se deslocar a uma velocidade superior à da luz ( 299.792.458 metros por segundo). À medida que se aproximasse dessa velocidade, a energia e a massa da partícula também aumentariam, tomando cada vez mais difícil a aceleração.
Geometria espaço-tempo - Enquanto Newton descrevera a gravitação como uma queda, para Einstein é uma questão espacial. Quando um corpo está livre, isto é, sem influência de qualquer força, seus movimentos apenas exprimem a qualidade de espaço-tempo. A presença de um corpo em determinado local causa uma distorção no espaço próximo.
Espaço curvo - Um raio de luz proveniente de uma estrela distante parece sofrer uma alteração de trajetória ao passar perto do Sol. Isto não é causado por qualquer força de atração, diz Einstein. Em função da enorme massa do Sol, o espaço a sua volta está deformado. É como se ele estivesse " afundado". O raio apenas acompanha esta curvatura, mas segue sua rota natural. E se a matéria encurva o espaço, é possível admitir que todo o Universo é curvo. A confirmação experimental do espaço curvo só acontece em 1987, com a observação de galáxias muito distantes.
Albert Einstein ( 1879-1955) nasce um Ulm, Alemanha, em 1879. Chega a ser considerado deficiente mental porque até 4 anos não fala fluentemente. Durante o secundário, é considerado pelos professores um estudante medíocre. Mas, fora da escola, Einstein mostra desde jovem interesse pela matemática. Começa seus estudos de matemática e Física na Alemanha e depois assume nacionalidade suíça. Em 1921 recebe o prêmio Nobel. No apogeu do nazismo vai para os EUA e se naturaliza norte-americano. Depois da 2a guerra, passa a defender o controle internacional de armas nucleares. Morre em Princeton, EUA.
PARTÍCULAS SUBATÔMICAS
A história das partículas que compõem o átomo é bastante recente. Só em 1932 confirma-se que os átomos são formados por nêutrons, prótons e elétrons. Em seguida são encontradas partículas ainda menores como o pósitron, o neutrino e o méson - uma partícula internuclear de vida curtíssima (um décimo milésimo milionésimo de segundo).
Quarks e léptons - Hoje já se conhecem 12 tipos de partículas elementares. Elas são classificadas em duas famílias: quarks e léptons. Estes são os tijolos da matéria. Há seis gerações de partículas quark e seis de léptons. A primeira geração de quarks é a dos upe down (alto e baixo), que formam, por exemplo, os nêutrons e os prótons.
Os quarks de segunda e terceira geração, os charm e strange (charme e estranho) e os bottom e top (base e topo), existiram em abundância no início do Universo. Hoje, são partículas muito raras e só recentemente foram identificadas. O quark top foi detectado pela primeira vez em abril do ano passado. Os mésons também são formados por quarks . A família dos leptons reúne gerações de partículas mais leves. Entre eles, os mais conhecidos são o elétron e o neutrino.
O tamanho do átomo - O diâmetro de um átomo é de aproximadamente 10-10 m, ou um centésimo milionésimo de centímetro. Se uma laranja fosse ampliada até ter o tamanho da Terra, seus átomos teriam o tamanho de cerejas. Uma proporção semelhante é a que existe entre o átomo e o núcleo dele. Se um átomo pudesse ser ampliado e ter o tamanho de uma sala de aula, ainda assim o núcleo não seria visível a olho nu.
Estudo do núcleo - Apesar de todo avanço tecnológico, nunca foi possível ver o interior do átomo. Para descobrir características e propriedades das partículas, os físicos usam métodos indiretos de observação. Bombardeiam núcleos atômicos e depois verificam os "estragos". Registram as ocorrências e fazem curvas de comportamento. Depois fazem abstrações matemáticas (modelos) que serão testados para confirmação.
Aceleradores de partículas - Os aceleradores são os aparelhos desenvolvidos para "olhar " o núcleo atômico. São eles que fornecem altas doses de energia para que partículas possam romper o campo de força que envolve o núcleo e atingi-lo. Essas partículas podem ser elétrons, prótons, antiprótons. Em grandes anéis circulares ou túneis, as partículas são aceleradas em direção oposta e produzem milhares de colisões por segundo. Um detector registra o rastro das partículas que resultam de cada choque e um computador seleciona as colisões a serem analisadas.
TENDÊNCIAS ATUAIS
A fusão nuclear controlada e a Física dos primeiros instantes do Universo são atualmente os campos mais desafiantes da fisica.
Fusão Nuclear Controlada - A fusão nuclear é um processo de produção de energia a partir do núcleo do átomo. Este fenômeno ocorre naturalmente no interior do Sol e da estrelas. Núcleos leves como o do hidrogênio e seus isótopos - o deutério e o trítio -se fundem e criam elementos de um núcleo mais pesado, como o hélio. Neste processo, há uma enorme liberação de energia. Até hoje, só foi possível produzir energia nuclear pela fissão (quebra) do núcleo dos átomos. Esta "quebra"resulta em energia, mas libera resíduos radiativos e por isso não pode ser considerada uma fonte segura.
Combustível nuclear - Um dos desafios da Física atual é reproduzir o processo de fusão de maneira controlada e obter combustível nuclear. Será uma alternativa mais econômica e limpa. Pode ser obtida a partir de matéria-prima abundante (água) e sem efeitos poluidores (como o monóxido de carbono, resultante da queima de combustíveis, ou a radiação).
Deutério - O combustível para a fusão, o deutério, é um isótopo de hidrogênio abundante na água. Na fusão nuclear, uma única gota de deutério (obtida a partir de 4 litros de água comum) produziria energia equivalente à queima de 1.200 litros de petróleo.
Teoria do Campo Unificado - Neste campo, as teorias sobre a evolução do Universo a partir do seu momento inicial, o Big Bang (Grande Explosão), se encontra com as teorias das partículas elementares. A hipótese aceita hoje em dia é que, logo após o Big Bag, teria se formado uma espécie de "sopa" superquente de partículas básicas das quais se constitui toda a matéria e que, ao se resfriarem, teriam dado origem à matéria em seu estado atual. O grande desafio é estabelecer uma teoria do campo unificado que descreva a ação das forças fundamentais (gravitacionais, eletromagnéticas e nucleares) num único conjunto de equações ou a partir de um princípio geral, que seria a "força" presente no início dos tempos.
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ESPECIALIZAÇÕES DA Física
Cosmologia e astroFísica - Tratam da natureza do universo físico, sua origem, evolução e possíveis extensões espaço-temporais.
Física atômica, molecular e de polímeros - Dedicam-se à descrição da estrutura e das propriedades de sistemas de muitos elétrons, como os átomos complexos, ou como moléculas e compostos orgânicos.
Física da matéria condensada e do estado sólido - Ocupa-se das propriedades gerais dos materiais, como cristais, vidros ou cerâmicas. Tem como subespecializações a Física de semicondutores e a Física de superfícies.
Física nuclear - Estuda a estrutura nuclear e os mecanismos de reação, emissão de radiatividade natural, de fissão e fusão nuclear.
Física dos plasmas - Estuda a matéria a centenas de milhares de graus ou mesmo a milhões de graus de temperatura, estado em que a estrutura atômica regular é desfeita em íons e elétrons ou em que ocorrem fusões nucleares, como no Sol e nas demais estrelas.
Física das partículas elementares - Trata dos constituintes fundamentais da matéria.
Física das radiações - Estuda os efeitos produzidos pela absorção da energia da radiação eletromagnética em geral ou da radiação ionizante em particular.
Gravitação e relatividade geral - Tratam das propriedades geométricas do espaço/tempo, como decorrentes das concentrações de massa no Universo.
Mecânica dos fluídos - Estuda as propriedades gerais e as leis de movimento dos gases e dos líquidos.
Óptica - Estuda propriedades e efeitos de fontes de luz (como os raios laser), de transmissores de luz (como as fibras ópticas) e de fenômenos e instrumentos ópticos (como o arco-íris e os microscópios).
COMO ESTUDAR FÍSICA
Por Alberto Ricardo Präss
Quando você estuda Português ou História, uma lição passada pelo professor abrange, na maioria das vezes, um grande número de páginas de texto. A Física, tal como a Matemática, é mais condensada. Uma lição de Física pode reduzir-se apenas a uma ou duas páginas. Você poderia decorar a lição, mas isto não lhe adiantaria nada. Algumas vezes, o seu trabalho é compreender urna lei. Depois de compreender essa lei - e a lei é muitas vezes expressa por uma equação - e a puder explicar e aplicar na resolução de problemas, você terá aprendido a lição.
Sugestões para o estudo:
1. Leia toda a lição, a fim de saber do que se trata.
2. Leia novamente a lição, porém, mais devagar, e escreva no seu caderno a lei (se houver alguma) e outros pontos importantes da lição. Verifique se você compreende cada parágrafo. Certifique-se também se compreende o verdadeiro significado de cada palavra nova. Estude com cuidado as definições de termos como "trabalho" e "potência" até ficar completamente seguro do seu verdadeiro sentido em Física.
3. Se a lei for expressa por uma equação matemática, pergunte a si mesmo de que maneira cada símbolo da equação está relacionado com a lei. Por exemplo, (trabalho = força . deslocamento) nos diz que, duplicando-se o deslocamento, se duplica o trabalho realizado e, do mesmo modo, fazendo duplicar a força, duplica-se o trabalho produzido.
4. Resolva os problemas incluídos no texto do seu livro.
5. Discuta a lição com os seus colegas.
Durante a aula e o trabalho de laboratório
1. Faça, sem hesitação, perguntas a respeito do que você não compreende.
2. Esteja alerta e pronto a explicar o que você compreende.
3. Pense por você mesmo; faça o seu trabalho. Você não pode aprender Física olhando para o seu companheiro.
Revisão para as provas:
1. Estude todos os dias, conscienciosamente, as suas lições. Reveja as notas que tomou na última aula. Nunca deixe as suas notas se acumularem, sem estudá-las metodicamente.
2. Antes da prova, escreva todos os pontos difíceis da parte que está revendo; faça perguntas sobre os mesmos, na aula.
3. Pense nas perguntas que faria se você fosse o professor. Tente responder, você mesmo, a essas perguntas.
4. Faça uma “cola” com as fórmulas ou conceitos mais importantes. Não exagere. Coloque apenas pontos importantes da matéria.
Durante as provas:
1. Antes do professor distribuir a prova, dê uma última “olhadinha” na cola que você fez.
2. Guarde a cola dentro da sua pasta. Você não a usará, já que já memorizou tudo que tinha nela.
3. Ao receber a prova escreva, em algum lugar dela, tudo que puder de fórmulas, conceitos e exemplos. Essas anotações serão muito úteis quando você estiver cansado e surgirem os famosos “brancos” de memória.
4. Faça as questões da prova como se estivesse resolvendo os testes em casa, com calma e muita atenção. Lembre-se que sempre existirão mais questões “fáceis” do que “difíceis” .
5. Lembre-se que quando um aluno diz que foi mal numa prova, é devido aos erros nas questões “fáceis”. Todo aluno que vai mal usa como desculpa as tais questões “difíceis” como argumento para mascarar sua falta de estudos.
6. Sucesso !
Texto adaptado e ampliado de:
“Física Na Escola Secundária”
De Oswald H. Blackwood, Wilmer B. Herron & William C. Kelly
Tradução de José Leite Lopes e Jayme Tiomno
Editora Fundo de Cultura
Quando você estuda Português ou História, uma lição passada pelo professor abrange, na maioria das vezes, um grande número de páginas de texto. A Física, tal como a Matemática, é mais condensada. Uma lição de Física pode reduzir-se apenas a uma ou duas páginas. Você poderia decorar a lição, mas isto não lhe adiantaria nada. Algumas vezes, o seu trabalho é compreender urna lei. Depois de compreender essa lei - e a lei é muitas vezes expressa por uma equação - e a puder explicar e aplicar na resolução de problemas, você terá aprendido a lição.
Sugestões para o estudo:
1. Leia toda a lição, a fim de saber do que se trata.
2. Leia novamente a lição, porém, mais devagar, e escreva no seu caderno a lei (se houver alguma) e outros pontos importantes da lição. Verifique se você compreende cada parágrafo. Certifique-se também se compreende o verdadeiro significado de cada palavra nova. Estude com cuidado as definições de termos como "trabalho" e "potência" até ficar completamente seguro do seu verdadeiro sentido em Física.
3. Se a lei for expressa por uma equação matemática, pergunte a si mesmo de que maneira cada símbolo da equação está relacionado com a lei. Por exemplo, (trabalho = força . deslocamento) nos diz que, duplicando-se o deslocamento, se duplica o trabalho realizado e, do mesmo modo, fazendo duplicar a força, duplica-se o trabalho produzido.
4. Resolva os problemas incluídos no texto do seu livro.
5. Discuta a lição com os seus colegas.
Durante a aula e o trabalho de laboratório
1. Faça, sem hesitação, perguntas a respeito do que você não compreende.
2. Esteja alerta e pronto a explicar o que você compreende.
3. Pense por você mesmo; faça o seu trabalho. Você não pode aprender Física olhando para o seu companheiro.
Revisão para as provas:
1. Estude todos os dias, conscienciosamente, as suas lições. Reveja as notas que tomou na última aula. Nunca deixe as suas notas se acumularem, sem estudá-las metodicamente.
2. Antes da prova, escreva todos os pontos difíceis da parte que está revendo; faça perguntas sobre os mesmos, na aula.
3. Pense nas perguntas que faria se você fosse o professor. Tente responder, você mesmo, a essas perguntas.
4. Faça uma “cola” com as fórmulas ou conceitos mais importantes. Não exagere. Coloque apenas pontos importantes da matéria.
Durante as provas:
1. Antes do professor distribuir a prova, dê uma última “olhadinha” na cola que você fez.
2. Guarde a cola dentro da sua pasta. Você não a usará, já que já memorizou tudo que tinha nela.
3. Ao receber a prova escreva, em algum lugar dela, tudo que puder de fórmulas, conceitos e exemplos. Essas anotações serão muito úteis quando você estiver cansado e surgirem os famosos “brancos” de memória.
4. Faça as questões da prova como se estivesse resolvendo os testes em casa, com calma e muita atenção. Lembre-se que sempre existirão mais questões “fáceis” do que “difíceis” .
5. Lembre-se que quando um aluno diz que foi mal numa prova, é devido aos erros nas questões “fáceis”. Todo aluno que vai mal usa como desculpa as tais questões “difíceis” como argumento para mascarar sua falta de estudos.
6. Sucesso !
Texto adaptado e ampliado de:
“Física Na Escola Secundária”
De Oswald H. Blackwood, Wilmer B. Herron & William C. Kelly
Tradução de José Leite Lopes e Jayme Tiomno
Editora Fundo de Cultura
domingo, 27 de novembro de 2011
Material adquirido nos encontros do laboratório de ciências.
Laboratorio
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Normas basicas manual de biologia
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ASSEMBLÉIA GERAL DOS PROFESSORES - FORTALEZA
Os professores estaduais votaram contra a retomada da greve e devem normalizar as atividades. A decisão foi tomada em assembleia geral realizada na manhã desta sexta-feira (25), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. Após a votação, houve tumulto e agressões entre os professores do interior, que não queriam o fim da greve, e os professores da capital, que foram a favor do fim da greve.
terça-feira, 22 de novembro de 2011
Grande Colisor de Hádrons
O Large Hadron Collider (LHC) conseguiu produzir uma versão menor do Big-Bang, fenômeno que iniciou o Universo como o conhecemos. O experimento, que fez com que íons colidissem no dia 7 de novembro, criou temperaturas milhões de vezes superiores àquelas do centro do Sol.
O LHC fica em um túnel circular de 27 km sob a fronteira da Suíça e da França. Até agora ele havia sido usado para colidir prótons, para tentar esclarecer alguns dos mistérios da formação do Universo. As colisões de prótons deveriam descobrir o Bóson de Higgs, que sinalizaria novas leis da física.
No entanto, no próximo mês os cientistas resolveram pesquisar íons e aprender mais sobre o plasma que formou o Universo a 13,7 bilhões de anos atrás, depois do Big Bang.
Segundo cientistas que estão trabalhando no projeto, ele gerou as temperaturas mais altas já vistas em um experimento. Mas se você se assustou com um fenômeno que consegue ser milhões de vezes mais quente que o Sol, não se preocupe – o processo todo ocorre em um ambiente controlado então o mini Big-Bang não deverá destruir o planeta.
Quando chegam a essas temperaturas, até partículas como prótons e nêutrons derretem, resultando em uma sopa de quarks e glúons chamada de “plasma”. Os quarks e glúons são partículas sub-atômicas que constroem a matéria. Quando estão no estado de plasma elas se expandem e esse tipo de fenômeno teria ocorrido logo após o big bang original, formando o nosso universo com esse plasma.
Depois que o LHC terminar seu experimento com íons ele deverá continuar a sua procura pelo Bóson de Higgs, colidindo prótons. [BBC]
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