Obs: Bianca Duque Silva Fernandes N°5 ( entrou no dia 28/03)
sábado, 2 de abril de 2016
Primeira impressões do livro " Alice no País do Quantum "
Obs: Bianca Duque Silva Fernandes N°5 ( entrou no dia 28/03)
Resenha sobre o livro ' Alice no País do Quantum'
Aprendendo ainda mais sobre matemática, química e física, ao longo do livro. E conhecendo diversos personagens estranhos que a ajudam a entender a natureza do mundo quântico, sendo ele difícil é fácil ao mesmo tempo.
Esse livro traz a mistura de infância e matemática na medida feito para quem gosta e sabe um pouco de MATEMÁTICA uma ótima leitura ,porém complexa algumas vezes mal esclarecidas nas notas .
Essa intextualidade entre o livro Alice no pais do quantum e Alice no país da Maravilha é o que faz você continuar lendo para vê se acontece a mesma coisa que aconteceu com a Alice do livro de Lewis Caroll é impressionante o quão o livros são parecidos e diferentes ao mesmo tempo mais sem deixa de presta conteúdo e originalidade de ambos.
Quiz- Perguntas e respostas do livro 'Alice no País do Quantum'
1-Quais são as primeiras criaturas encontrada por Alice?
A)Elétron
B) Positrón
C)Fótons
D)nêutrons
2- Em qual livro Alice caiu ?
a)Alice no país da Maravilha
b)Alice no país do quantum
c)Alice no país do candy
d)Alice no país do brincadeira
3- O que Alice via antes de tropeçar no livro?
a) Propaganda Politica
b) Propaganda de cosméticos
c) Propagando de classificados
d) Propaganda dos Produtos Jequiti
4- O primeiro elétrons que Alice encontrou era ?
a) Spin para cima
b) Spin para baixo
c) Spin debaixo
d) Spin abaixo
5-Qual dessas teorias não faz parte do livro Alice no pais do quantum?
a)Teoria da pequena sereia
b) Teoria do patinho feio
c) Teoria e Branca de Neve
d) Teoria do gato morto e gato vivo
6-No capitulo 3 ' com um aceno de adeus para Alice, a gerente voltou
a) a cama para dormir
b) a sua mesa e começou a fazer algo especialmente complicado com todos os botoes que havia ali
c) a sua mesa e começou fazer relatórios
d) a sala para assistir TV
7- No capitulo 1, Alice examinou o prédio que estava á sua frente. Era uma modesta estrutura de
a) blocos
b) tijolos
c) pedras
d) algodão
8- Quem é o autor do livro 'Alice no País da Quantum'
a)Lewis Carroll
b) Robert Gilmore
c) Nicholas Sparks
d)Marcus Zusak
9- Qual o nome dos personagens que aparecem jogando sinuca ?
a) Físico e Quântico
b) Matemático e Físico
c) Filosofo e Quântico
d) Clássico e Quântico
10- Qual o primeiro personagem q aparece fazendo referência só livro "Alice no pais da Maravilha "?
a) Formiga
b) Chapéu
c)Gato
d)Largatixa
Respondas
1- a
2- a
3- a
4- b
5- c
6- b
7- b
8- b
9- d
10- c
A)Elétron
B) Positrón
C)Fótons
D)nêutrons
2- Em qual livro Alice caiu ?
a)Alice no país da Maravilha
b)Alice no país do quantum
c)Alice no país do candy
d)Alice no país do brincadeira
3- O que Alice via antes de tropeçar no livro?
a) Propaganda Politica
b) Propaganda de cosméticos
c) Propagando de classificados
d) Propaganda dos Produtos Jequiti
4- O primeiro elétrons que Alice encontrou era ?
a) Spin para cima
b) Spin para baixo
c) Spin debaixo
d) Spin abaixo
5-Qual dessas teorias não faz parte do livro Alice no pais do quantum?
a)Teoria da pequena sereia
b) Teoria do patinho feio
c) Teoria e Branca de Neve
d) Teoria do gato morto e gato vivo
6-No capitulo 3 ' com um aceno de adeus para Alice, a gerente voltou
a) a cama para dormir
b) a sua mesa e começou a fazer algo especialmente complicado com todos os botoes que havia ali
c) a sua mesa e começou fazer relatórios
d) a sala para assistir TV
7- No capitulo 1, Alice examinou o prédio que estava á sua frente. Era uma modesta estrutura de
a) blocos
b) tijolos
c) pedras
d) algodão
8- Quem é o autor do livro 'Alice no País da Quantum'
a)Lewis Carroll
b) Robert Gilmore
c) Nicholas Sparks
d)Marcus Zusak
9- Qual o nome dos personagens que aparecem jogando sinuca ?
a) Físico e Quântico
b) Matemático e Físico
c) Filosofo e Quântico
d) Clássico e Quântico
10- Qual o primeiro personagem q aparece fazendo referência só livro "Alice no pais da Maravilha "?
a) Formiga
b) Chapéu
c)Gato
d)Largatixa
Respondas
1- a
2- a
3- a
4- b
5- c
6- b
7- b
8- b
9- d
10- c
sexta-feira, 1 de abril de 2016
Física Quântica no dia a dia
O que é Física Quântica
Há pouco mais de cem anos, o
físico Max Planck,
considerado conservador, tentando compreender a energia irradiada pelo espectro
da radiação térmica, expressa como ondas eletromagnéticas produzidas por qualquer organismo emissor de calor,
a uma temperatura x, chegou, depois de muitas experiências e cálculos, à
revolucionária ‘constante de Planck’, que subverteu os princípios da física clássica.
Este foi o início da trajetória
da Física ou Mecânica Quântica, que estuda os eventos que
transcorrem nas camadas atômicas e sub-atômicas, ou seja, entre as moléculas,
átomos, elétrons, prótons, pósitrons, e outras partículas. Planck criou uma
fórmula que se interpunha justamente entre a Lei de Wien – para baixas frequências – e a Lei de Rayleight – para altas frequências -, ao contrário das experiências tentadas até então por outros estudiosos.
Albert Einsten, criador da Teoria da Relatividade, foi o primeiro a utilizar a expressão quantum
para a constante de Planck E = hv, em uma pesquisa publicada em
março de 1905 sobre as conseqüências dos fenômenos fotoelétricos, quando
desenvolveu o conceito de fóton. Este termo se relaciona a um evento físico muito
comum, a quantização – um elétron passa de uma energia mínima para o nível
posterior, se for aquecido, mas jamais passará por estágios intermediários,
proibidos para ele, neste caso a energia está quantizada, a partícula realizou
um salto energético de um valor para outro. Este conceito é fundamental para se
compreender a importância da física quântica.
Seus resultados são mais evidentes na
esfera macroscópica do que na microscópica, embora os efeitos percebidos no
campo mais visível dependam das atitudes quânticas reveladas pelos fenômenos
que ocorrem nos níveis abaixo da escala atômica. Esta teoria revolucionou a
arena das idéias não só no âmbito das Ciências Exatas, mas também no das
discussões filosóficas vigentes no século XX.
No dia-a-dia, mesmo sem termos conhecimento
sobre a Física Quântica, temos em nossa esfera de consumo muitos de seus
resultados concretos, como o aparelho de CD, o controle remoto, os equipamentos
hospitalares de ressonância magnética, até mesmo o famoso computador.
A Física Quântica envolve conceitos
como os de partícula – objeto com uma mínima dimensão de massa, que compõe
corpos maiores - e onda – a radiação eletromagnética, invisível para nós, não necessita de um ambiente
material para se propagar, e sim do espaço vazio. Enquanto as partículas tinham
seu movimento analisado pela mecânica de Newton, as radiações das ondas eletromagnéticas eram
descritas pelas equações de Maxwell. No início do século XX, porém, algumas
pesquisas apresentaram contradições reveladoras, demonstrando que os
comportamentos de ambas podem não ser assim tão diferentes uns dos outros.
Foram essas idéias que levaram Max Planck à descoberta dos mecanismos da Física
Quântica, embora ele não pretendesse se desligar dos conceitos da Física
Clássica.
A conexão da Mecânica Quântica com
conceitos como a não-localidade e a causalidade, levou esta disciplina a uma
ligação mais profunda com conceitos filosóficos, psicológicos e espirituais.
Hoje há uma forte tendência em unir os conceitos quânticos às teorias sobre
a Consciência.
Físicos como o indiano Amit Goswami se
valem dos conceitos da Física moderna para apresentar provas científicas da
existência da imortalidade, da reencarnação e da vida após a morte. Professor
titular da Universidade de Física de Oregon, Ph.D em física quântica, físico
residente no Institute of Noetic Sciences, suas idéias aparecem no filme Quem
somos nós? e em obras como A Física da Alma, O Médico Quântico,
entre outras. Ele defende a conciliação entre física quântica, espiritualidade,
medicina, filosofia e estudos sobre a consciência. Seus livros estão repletos
de descrições técnicas, objetivas, científicas, o que tem silenciado seus
detratores.
Fritjof Capra, Ph.D., físico e teórico
de sistemas, revela a importância do observador na produção dos fenômenos
quânticos. Ele não só testemunha os atributos do evento físico, mas também
influencia na forma como essas qualidades se manifestarão. A consciência do
sujeito que examina a trajetória de um elétron vai definir como será seu
comportamento. Assim, segundo o autor, a partícula é despojada de seu caráter
específico se não for submetida à análise racional do observador, ou seja, tudo
se interpenetra e se torna interdependente, mente e matéria, o indivíduo que
observa e o objeto sob análise. Outro renomado físico, prêmio Nobel de Física,
Eugen Wingner, atesta igualmente que o papel da consciência no âmbito da teoria
quântica é imprescindível.
Aplicações da Física Quântica no dia a dia
Por muito tempo, o mundo que
conhecemos parecia seguir regras facilmente compreendidas por nossas intuições.
E muitas descobertas científicas vieram a partir destas intuições: a gravidade
tende a puxar tudo para “baixo” – para o centro da Terra; ao observar um navio
desaparecendo no horizonte, ele desaparece por “partes”, sendo a última parte o
mastro, e assim pode-se concluir que a Terra não é plana; a água é
indispensável à vida na Terra; e assim por diante.
Mas isso tudo mudou com a mecânica quântica. Este campo de
estudo colocou a intuição humana de cabeça para baixo. Elétrons são, ao mesmo
tempo, onda e partícula, e a forma como se comportam muda apenas pela
observação; partículas são “entrelaçadas” de tal forma que podem se comunicar
quase que instantaneamente a distâncias absurdas; isso só para citar alguns
exemplos.
Neste texto, não pretendo entrar no
mérito de explicar a física quântica, coisa que já foi
feita várias vezes aqui no Astropt (por mim e por especialistas de verdade que
sabem muito mais do que eu sobre o assunto). Colocarei alguns links para você
se aprofundar ao final deste texto. O que quero mesmo fazer é aludir a uma
frase que o Carlos usa com frequência, e que é muitíssimo adequada: “a ciência não é
democrática. Por exemplo, o facto da gravidade ou da electricidade funcionarem,
não depende da quantidade de pessoas que acreditam nisso”.
Esta frase é adequadíssima por que
ela aponta para uma característica fundamental da ciência: A capacidade de
traduzir modelos científicos em aplicações no mundo real. Graças
ao nosso conhecimento da gravidade, movimento e aceleração somos capazes de
sair do nosso planeta e voar todos os dias em vôos comerciais de um continente
a outro. Graças ao nosso conhecimento sobre energia, somos capazes de coletar
eletricidade do sol, do movimento e da fissão de átomos.
Tudo isso tem aplicação prática no
dia a dia. Sem estas descobertas, você provavelmente não estaria lendo este
texto num computador, que funciona a eletricidade, nem faria aquelas tão
desejadas férias em Machu Picchu ou Stonehenge.
E é aí que retornamos para a Física
Quântica. Andei reparando que muitas pessoas interessadas em ciência (algumas
que inclusive se consideram céticos), principalmente pela ignorância em relação
a como a ciência funciona, possuem sentimentos confusos em relação a mecânica
quântica, o que muitas vezes os levam a acreditar em vigarices
pseudocientíficas e documentários tolos como “Quem
Somos Nós?”. Um dos motivos que consegui perceber é a crença de
que a física quântica não é uma teoria “comprovada” (sim, lá vamos nós de
novo), por que não tem aplicação no mundo real. Acham que, por que este campo
de estudo trata do muito pequeno, que não há um impacto relevante na vida dos
cidadãos.
Estas pessoas, é claro, não poderiam estar mais
enganadas. As aplicações da teoria quântica no dia a dia não
são novas, e graças à ela fomos capazes de aperfeiçoar e inovar em diversas
tecnologias que usamos hoje. Vou citar apenas alguns exemplos que possuem
profunda relevância no mundo de hoje:

O que é: Componente eletrônico indispensável para qualquer
equipamento de eletrônica, que age tanto como amplificador quanto como um
switch para sinais eletrônicos.
O que tem a ver com a física
quântica: Transistores
dependem de uma propriedade singular dos semicondutores para operar. Graças às
descobertas da mecânica quântica foi possível passar dos inseguros tubos de
vácuo do ENIAC para computadores mais confiáveis e cada vez menores.
Onde se usa isso: Basicamente, em tudo que é eletrônico: de computadores a
tablets, passando por GPS, satélites, naves espaciais, aviões, radares, entre
outros.
Laser:
O que é: Dispositivo que produz radiação eletromagnética com
características muito especiais, como se propagar como um feixe de ondas
paralelas e possuir um mesmo comprimento de onda.
O que tem a ver com física quântica: Lasers funcionam quando agitamos os elétrons que orbitam
átomos, os quais emitem fótons conforme retornam aos seus níveis mais baixos de
energia. Os fótons emitidos fazem outros átomos liberarem fótons com o mesmo
nível de energia e direção, criando um feixe de fótons que vemos como o raio
laser. Todo esse processo funciona baseado num dos princípios fundamentais da
mecânica quântica, que estabelece que a luz se propaga em “pacotes” chamados
Quanta (meio que como a transmissão de dados via internet) e o laser funciona
estimulando a emissão de um quanta específico de energia.
Onde se usa isso: Tudo que usa lasers, como o espectroscópio, scanners de
código de barras, microscopia, sistemas militares de defesa, CD e Blu-Ray
players, entre outros.
Gerador de números aleatórios:
O que é: dispositivo desenvolvido para gerar números realmente
aleatórios.
O que tem a ver com física quântica: Por mais estranho que pareça, jogar um dado gera números aparentemente
aleatórios, mas não realmente aleatórios. Acontece que a única
aleatoriedade verdadeira acontece ao nível quântico (ex.: com informações
suficientes, os cientistas são capazes de predizer resultados de uma jogada de
dados). Já ouviu falar do Princípio da Incerteza de Heisenberg?
(os fãs de Breaking
Bad vão ter outra
percepção da série agora) Nele, se estabelece que, a nível quântico, não
podemos determinar com precisão e simultaneamente a posição e o momento de uma
partícula. Aproveitando-se dessa imprevisibilidade, os cientistas criam o
equivalente a um “dado quântico” gerando algo chamado “ruído quântico”, através
de flutuações no vácuo. Medindo os níveis aleatórios de ruído produzido, os
pesquisadores podem desenvolver números realmente aleatórios.
Onde se usa isso: Estatística, simulações de computador, criptografia, e em
qualquer área que necessite produzir resultados totalmente aleatórios.
Relógio
Atômico:
O que é: Relógio
ultrapreciso (na verdade, o tipo mais preciso de relógio já criado)
O que tem a ver com a Física Quântica: O ruído quântico, por ser totalmente
aleatório, limita a precisão do relógio para medir a vibração dos átomos de
césio (que é como estes relógios funcionam). Mas, com este conhecimento, foi
possível para pesquisadores de duas universidades alemãs desenvolverem uma
forma de suprimir estes níveis de ruídos manipulando os estados de energia dos
átomos de césio nos relógios atômicos.
Onde se usa isso: Em diversas aplicações que necessitam de
uma precisão realmente grande, como quando engenheiros precisam calcular
trajetórias para espaçonaves, para saber precisamente quão veloz o objeto de
destino, seja uma estrela ou asteróide, está se movendo.
Fora isso, ainda podemos citar outras aplicações conhecidas e
que sabemos que, em breve, irão avançar muito nossa tecnologia, como computação
e criptografia quântica, transmissão de informações virtualmente instantâneas e
até teletransporte.
Eu poderia ficar citando aqui outros exemplos, mas este texto é
apenas uma forma de demonstrar o quanto a mecânica quântica não é uma teoria
dissociada da realidade prática e nem suas aplicações são novidade; pelo
contrário, sem ela, nossa evolução tecnológica durante o século XX não teria
sido possível.
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