O site http://www.sugarcanebioethanol.org/ oferece um e-book sobre o nosso tão familiar álcool de cana-de-açúcar.
Para baixar a versão em português, acesse http://www.sugarcanebioethanol.org/pt/download/bioetanol.pdf.
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As linhas espectrais de aborção/missão do átomo de hidrogênio (veja a figura abaixo) foram copiadas em uma planilha e suas respectivas frequências em Hertz foram divididas centenas de vezes.
Após, as frequências foram diminuídas em várias oitavas para criar ondas sonoras com frequências audíveis por seres humanos.
As frequências originais utilizadas dizem respeito às regiões do ultravioleta (como limite superior) e do infravermelho próximo (como limite inferior), essa faixa cobre em torno de 5 oitavas musicais (veja a figura 2, abaixo). A região central corresponde ao espectro da luz visível do espectro eletromagnético.
Então, essas frequências foram introduzidas em um software musical que suporta avaliação de expressões matemáticas e uma onda sonora sinoidal foi gerada para cada uma das frequências com uma amplitude proporcional à intensidade das linhas espectrais.
As frequências das linhas espectrais do hidrogênio podem ser associadas com o mesmo princípio das “frequências de Solfeggio” e a música a 528 Hz com a ideia de que ondas sonoras ressoam no corpo para proporcional diferentes estados de consciência (relaxante, geralmente).
Ah. o vídeo diz respeito ao trânsito de Vênus entre a Terra e o Sol em 2012. (Cortesia do Goddard Space Flight Center)
A imagem acima é o resultado de uma observação direta de um orbital atômico de um elétron – uma função de onda atômica real! Para capturar a imagem, pesquisadores utilizaram um novo microscópio quântico – um novo dispotivo que literalmente permite aos cientistas penetrar no reino quântico.
A estrutura de um orbital é o espaço em um átomo que está ocupado por um elétron. Mas quando tentam descrever as propriedades super-microscópicas da matéria, os cientistas têm se baseado nas funções de onda – uma forma matemática de descrever estados difusos (fuzzy) de partículas, em particular aqueles que apresentam coordenadas espaciais e temporais.
Tipicamente, físicos quânticos usam equações como a de Schrödinger para descrever esses estados, normalmente fazendo surgir números complexos e gráficos mais complexos ainda.
Até esse ponto, os cientistas nunca tinham conseguido observar realmente a função de onda. Tentando capturar um vislumbre da exata posição de um átomo ou o momentum de seu único elétron tem sido como tentar capturar um enxame de mosquitos com uma mão; observações diretas têm a desvantagem de perturbar a coerência quântica. O que tem sido requerido para capturar um estado quântico completo é uma ferramenta que pode estatisticamente realizar a média sobre muitas medidas feitas ao longo do tempo.
Mas como magnificar os estados microscópicos de uma partícula quântica? A resposta, de acordo com um grupo de pesquisadores internacionais, é o microscópio quântico – um dispositivo que usa a microscopia de fotoionização para visualizar estruturas atômicas diretamente.
A pesquisadora Aneta Sotolna (Institute for Atomic and Molecular Physics – Holanda) escreveu para o Physical Review Letters, descrevendo como ela e seu grupo mapearam a estrutura nodal de um orbital atômico de um átomo de hidrogênio colocado em um campo elétrico estático (corrente contínua).
Após bombardear o átomo com pulsos rápidos e alternados de laser, os elétrons ionizados escaparam e seguiram uma trajetória particular para um detector 2D. Existem muitas trajetória que podem ser tomadas pelos elétrons para atingir o mesmo ponto no detector, assim fornecendo aos pesquisadores com um conjunto de padrões de interferência – padrões que refletem a estrutura nodal da função de onda.
E os pesquisadores conseguiram fazer isso usando uma lente eletrostática que magnifica a onda eletrônica que sai mais de 20.000 vezes.
Imagem: Exemplos de quatro estados quânticos do átomo de hidrogênio. A coluna central mostra as medidas experimentais, enquanto a coluna à direita mostra a resolução da equação de Schrödinger dependente do tempo – e eles concordam muito bem.
Olhando adiante, os pesquisadores planejam usar a mesma tecnologia para observar como os átomos reagem a um campo magnético.
Você pode ler o estudo completo na Physical Review Letters: “Hydrogen Atoms under Magnification: Direct Observation of the Nodal Structure of Stark States.”
Fontes suplementares: Physics World, American Physical Society.
Imagens: APS/Alan Stonebraker.
O pessoal do manual do mundo se supera mais uma vez.
Aprenda no vídeo a construir um canhão de ar de baixo (não, de baixíssimo) custo.
Você só vai precisar de um balde plástico, um pedaço grande de plástico transparente para selar a “boca” do balde, muita fita adesiva e um estilete.
Assista ao vídeo primeiro e, se quiser, leia a explicação do Dr Chattoff na sequência do post.
Estou brincando de produzir podcasts com os bolsistas PIBID do curso de Letras aqui da UFFS.
A ferramenta que eu usei para gravar o áudio foi um simples headset, não tenho nenhum equipamento profissional para fazer isso.
Como sou adepto das tecnologias digitais gratuitas, optei por editar o áudio com o Audacity.
Gente, sem nenhuma experiência prévia nesse ramo eu posso dizer que é fácil de montar um podcast simples.
Sem mais delongas, apresento-o ao meu fiel público:
Resfrie uma garrafa plástica de água no congelador ou freezer.
Retire-a com cuidado para não tocar diretamente no corpo da garrafa.
Posicione um cubo de gelo em uma superfície e derrame a água super-gelada sobre o cubo.
A água líquida está a uma temperatura muito baixa, provavelmente abaixo de 0ºC (isso é possível porque a água de torneira é cheia de sais e, por isso, congela abaixo de zero graus Celsius).
Quando ela entra em contato com o gelo, o sólido funciona como um nucelador e a água líquida abaixo de zero graus (estado metaestável) torna-se também sólida.
Claro que a explicação completa é muito mais comprida que isso, o que eu queria mesmo era apenas mostrar o efeito e inspirar outras pessoas a realizar o experimento.
É isso aí, como o próprio nome diz, é um livro de Química Orgânica virtual.
E é muito completo, cobrindo os seguintes tópicos (deixei em inglês mesmo para vocês clicarem direto no link que interessa):
Na sequência do post tem mais…
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