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sábado, 1 de maio de 2010

Joseph John Thomson

 Joseph John Thomson foi um importante físico inglês nascido em 1856. Em 1897, quando era director do Laboratório Cavendish da Universidade de Cambridge planeia e realiza uma série de experiências que lhe viriam a permitir encontrar a solução para a então enigmática natureza dos raios catódicos: nas suas experiências, Thomson verificou que além de serem desviados por um íman, também eram desviados por um campo eléctrico o que, de acordo com as leis da Electrodinâmica, provava que os raios catódicos eram feixes de partículas com carga eléctrica negativa. Thomson verificou também que a massa de cada uma dessas partículas era cerca de 2000 vezes menor do que a massa do átomo mais leve (o de hidrogénio).    Concluia-se assim que os átomos não eram indivisíveis tal como se pensava até aí pois deles saía uma partícula com carga eléctrica negativa (que se veio a chamar electrão). Em 1906 recebe o Prémio Nobel da Física por ter provado que o electrão era uma partícula. Dois anos antes, em 1904, Thomson tinha idealizado um modelo de átomo.
Conhecido como modelo “plum-pudding” ou pudim de ameixas) constituído por uma esfera de carga positiva associada à maior parte da massa do átomo onde se encontravam os elétrons distribuídos de forma electricamente estável; este modelo viria a ser refutado alguns anos mais tarde através de experiências realizadas por Ernest Rutherford e seus colaboradores.

Stephen Hawking


     Stephen Hawking, responsável por contribuições fundamentais ao estudo dos buracos negros, ocupa a cadeira de Isaac Newton como professor de matemática na Universidade de Cambridge, e é considerado o mais brilhante físico teórico desde Albert Einstein.


    Sua história é marcada pela superação de limites. Em 1959, com 17 anos de idade, entrou para a University College, em Oxford, onde estudou física, concluindo o curso em 1962. No mesmo ano, Hawking descobriu que possuía esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que enfraquece os músculos do corpo. Mesmo doente, continuou estudando até se tornar Ph.D. em cosmologia pelo Trinity Hall, em Cambridge, Inglaterra (1966).

      Em 1970, Hawking iniciou o trabalho sobre as características dos buracos negros. Como resultado de sua pesquisa, descobriu que buracos negros emitem radiação. Em 1979, assumiu a posição de professor e retornou, durante os anos 1980, a um interesse artigo sobre as origens do Universo e como a mecânica quântica pode afetar o destino.
      Em 1985, enfrentou uma pneumonia e passou a necessitar de cuidados constantes. Imobilizado numa cadeira de rodas e se comunicando através de um sintetizador de voz, Hawking dá continuidade à sua ciência. Foi co-autor em muitas publicações, como "300 Years of Gravity" e "The Large Scale Structure of Space-time" e autor de obras consagradas como "Breve História do tempo" (1988), "Buracos Negros, Universos Bebês e Outros Ensaios" (1993) e "O Universo numa Casca de Noz", lançado no Brasil em 2001.
      Enquanto procura juntar as pontas entre as teorias da relatividade e da mecânica quântica, o físico inglês afirma que a simbiose entre o orgânico e a máquina acontecerá em breve. Hawking continua a ensinar e gosta de viajar com sua esposa e seus três filhos.

Fonte: http://www.netsaber.com.br

sexta-feira, 23 de abril de 2010

Água Destilada

   


Aqua Distillata (Real Farmacia Madrid).Água destilada é água que foi obtida através da destilação (condensação do vapor de água obtido pela ebulição ou pela evaporação) de água não pura que contém outras substâncias dissolvidas. Enquanto que a água que bebemos é, em termos gerais, uma solução, a água destilada é, em princípio, uma substância pura. É a água utilizada em laboratório ou industrialmente como reagente ou solvente, sendo também utilizada nas baterias dos automóveis e nos ferros de "engomar" a vapor (por forma a evitar a deposição de calcário). Contém unicamente moléculas de água (constituídas pelos elementos oxigênio e hidrogênio). Pode ser produzida em laboratório, industrialmente e na Natureza sob a forma de chuva. Também poderá ser considerada destilada a água recolhida nos desumidificadores e a libertada pelos aparelhos de ar condicionado. Apesar de a água destilada ser normalmente considerada uma substância pura, toda a água que esteja em contato com a atmosfera irá absorver dióxido de carbono (entre outros). Na prática, muito dificilmente poderemos assegurar a pureza total de uma água destilada. Isto pode ser comprovado pelo facto de a água da chuva apresentar um pH inferior a 7, isto é, ligeiramente ácido, e não neutro (pH 7) como seria caso a água fosse efectivamente pura. Note-se que a água da chuva é naturalmente acidificada pela absorção do dióxido de carbono atmosférico, não estando este facto dependente da libertação de gases poluentes (apesar de poder ser agravado). A água destilada pode ser consumida sem quaisquer problemas desde que a alimentação contenha os íons necessários ao nosso organismo. É até possível que o consumo de água destilada possa prevenir ou diminuir o risco de aparecimento de pedras nos rins. Por exemplo, em diversos países da Ásia, são comercializadas diversas marcas de água destilada para consumo humano. No entanto, o consumo de água desmineralizada não deverá ser assumido como benéfico para toda a gente, uma vez que o seu efeito no organismo dependerá de diversos fatores, a maior parte dos quais não controlamos. Em determinadas situações, poderá provocar carências iônicas e desmineralização. Para determinar a densidade de materiais através da Balança de Arquimedes é necessário utilizar a água destilada. A água pura tem uma densidade (ou massa volumétrica) de 1 quilograma por decímetro cúbico (ou 1 quilograma por litro). Há riscos também em tomar água destilada, na maioria dos casos ela causa diarréia. Geralmente profissionais que trabalham com seus corpos, tomam água destilada antes do desfile ou da apresentação, porque ela tira a aparência de inchaço.

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.