Diário de um Químico Digital 3.0

Química, TICs e outras treconologias. :)

Dica de site/aplicativo – Wolfram Demonstrations Project — 17/07/2013

Dica de site/aplicativo – Wolfram Demonstrations Project

Estava eu, alegremente, a procurar uma simulação interativa sobre o efeito Joule-Thompson, quando de repente e não mais que de repente, encontro o site Wolfram Demonstrations Project (figura abaixo).

wolfram1

Encontrei não só o que eu queria, mas muitas outras coisas mais. O site disponibiliza mais de 8900 animações e simulações interativas.

Na figura abaixo, eu pesquisei pelo termo “joule” e o site retornou as animações exibidas na figura abaixo:

wolfram2

Aí, eu percebi (veja a próxima figura) que as animações que ele disponibiliza não são interativas, a não ser que você instale um aplicativo.

wolfram3

O endereço para baixar o aplicativo que roda o novíssimo formato interativo Computable Document Format (CDF) é http://demonstrations.wolfram.com/download-cdf-player.html.

wolfram4

Após a instalação do mesmo, você poderá rodar as animações de forma interativa (aí elas se tornam simulações).

wolfram5

Termodinâmica – Avaliação de propriedades termodinâmicas (partes I e II) — 09/07/2013

Termodinâmica – Avaliação de propriedades termodinâmicas (partes I e II)

De brinde, uma tabela de propriedades para vocês.

 

e-book – bioetanol de cana-de-açúcar — 28/06/2013

e-book – bioetanol de cana-de-açúcar

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.

Espectro do hidrogênio é transformado em música — 25/06/2013

Espectro do hidrogênio é transformado em música

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.

500px-Hydrogen_spectrum.svg

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.

Voicing Fig 2

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)

1a Lei da Termodinâmica – Parte 2 — 29/05/2013

1a Lei da Termodinâmica – Parte 2

Primeira “imagem” do orbital de um átomo de hidrogênio é obtida — 28/05/2013

Primeira “imagem” do orbital de um átomo de hidrogênio é obtida

ku-xlarge

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.

ku-xlarge 2

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 WorldAmerican Physical Society.

Imagens: APS/Alan Stonebraker.

FONTE

Tutorial (curto) de Windows Skydrive Live — 21/05/2013

Tutorial (curto) de Windows Skydrive Live

Preparando material para a oficina de Web 2.0 e livros eletrônicos que ministrarei na quinta e sexta (23 e 24/05) em Santo Ângelo por ocasião do VI EREBIOSUL, decidi compartilhar uma dose homeopática do material com vocês.

A minha oficina tem por título “Estratégias e recursos digitais da Web 2.0 para a elaboração de livros eletrônicos e hipermídias para o ensino de Ciências”.

O material a seguir é sobre o uso do SkyDrive (para quem é fã dos serviços de e-mail da Microsoft é uma boa opção) para a geração de apresentações, documentos e planilhas.

Segue o baile:

Canhão de ar caseiro? Tô dentro! — 17/05/2013

Canhão de ar caseiro? Tô dentro!

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.

Continuar lendo

Meu primeiro podcast —

Meu primeiro podcast

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:

Truque legal para fazer com gelo —

Truque legal para fazer com gelo

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.

FONTE