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Escrito por mallmannfjones às 16h56
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 É comum alguém argumentar que a construção do acelerador de partículas LHC (Large Hadron Collider) foi um investimento com um valor muito elevado, e que os recursos poderiam ser melhor investidos em outras atividades humanas. A wikipedia traz uma lista de grandes estruturas que demandaram pesados investimentos. - Estação espacial internacional - 157 bilhões de dólares - Hidroelétrica de Três Gargantas (China) - 25 bilhões - Big Dig (sistema de túneis para automóveis - EUA) - 14,6 bilhões - Eurotúnel - 10 bilhões - Porta-aviões CVN78 - 8,1 bilhões por unidade - Oeloduto no Alasca - 8 bilhões - ITER (reator de fusão nuclear) - 6,5 bilhões - Ponte New Bay (EUA) - 6,3 bilhões - LHC (acelerador de partículas) - 6 bilhões
Pela lista é possível perceber que, comparativamente, o investimento realizado na construção do LHC não é tão exorbitante quanto alguns alegam. O desenvolvimento tecnológico só acontece com investimento em pesquisa. Não existem soluções mágicas e a era dos inventores de garagem já passou.
Veja a lista completa em http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_world%27s_most_expensive_single_objects
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Escrito por mallmannfjones às 16h52
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Fundir aço com luz solar
É possível conseguir temperaturas muito elevadas com a concentração de uma grande quantidade de luz solar em uma pequena área. Neste vídeo, a concentração de energia é muito elevada e é possível obter a fusão de uma placa de aço.
Escrito por mallmannfjones às 16h50
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2 Abr, 2007 Científico, Manuais
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Todo mundo gostaria de possuir uma belo acelerador de partículas, não é verdade? Quem não gostaria de poder fornecer energia a feixes de átomos, elétrons, moléculas ou algumas partículas mais exóticas, como anti-prótons, pósitrons ou mésons, com velocidades altas, geralmente superiores a 1/1000 da velocidade da luz?Sem contar as exclusivas grandes vantagens de possuir um aparato desses, como:
* Sucesso com mulheres. * Sintonizar muito mais canais de VHF e UHF em alta qualidade sem precisar de decodificadores e sem pagar assinatura! * Fazer vitaminas de frutas frescas em menos de 10 nanosegundos.
Durante muito tempo isso era privilégio de poucos, como os franceses, os americanos, os suíços e até mesmo portugueses, que ficam expondo seus aceleradores para todos e vivendo dos lucros e das vantagens listadas acima.
 Acelerador de partículas francês, americano, suíço e português, respectivamente.
Se você é uma pessoa normal que acha que não tem dinheiro ou até mesmo capacidade suficiente para ter um acelerador de partículas, esse tópico é para você! Por que, SIM, você pode! E hoje vamos explicar como. Tudo que você precisa para construir este incrível dispositivo é:
* 63 km de Tubos de PVC * 12250 km de Fios de cobre * 126728 litros de Mel * 1 Bomba de encher pneu de bicicleta * 1 Espátula * 1 Pinça * 1 Tesoura * 1 Próton (sem elétron) * 1 Folha de papel celofane * Fita adesiva * Veda-rosca * 1 Rolha * Ímãs de geladeira * Barbante * 1 Pá * 100000 Pisca-piscas natalinos
O processo de construção é deveras trabalhoso, mas cá entre nós, vale a pena. Inicialmente, encontre um terreno baldio, o mais próximo possível de sua casa, aquele terreno do lado de sua casa serve! Cave uma trincheira circular de 10 km de raio como no mínimo 2m de profundidade e 1m de largura. Despeje todo o mel nessa trincheira. Tape muito bem a trincheira e vamos à segunda parte da construção. Conecte os tubos de PVC formando o mesmo circulo de 10km de raio. Essa parte é muito delicada e exige muita calma e precisão. Utilize o veda-rosca e a fita adesiva (sem economizar). O resultado deve ser algo parecido com isso:
 O produto do seu trabalho até este momento
Lembre-se de deixar um pequeno acesso para que você possa inserir suas amostras no acelerador e outro para colocar o papel celofane (ambos muito bem vedados). Agora que você já tem o duto principal, construa 1 eletroimã circular em volta do duto para cada 10cm de sua extensão. Desmonte os pisca-piscas, retirando as lampadinhas e os ligando aos eletroimãs de forma que quando ligado, os eletroimãs fiquem ligando e desligando sequencialmente (igual luminosos de Motel).
Pronto! Você pode inserir o duto na trincheira com o mel, fazendo com que o duto fique submerso. É importante não deixar entrar mel dentro do duto e lembre-se de deixar o acesso de inserção de partículas livre e do lado de fora! Feito isso tudo, pegue a bomba de encher pneu e inverta o tubo, para que ao se bombeá-la, sugue o ar em vez de soprar. Conecte-a ao duto principal, já submerso, e retire o ar de dentro do duto (esse processo pode levar algum tempo, e caso não seja possível criar um vácuo parcial, dentro do duto… faça outro duto melhor! Eu mesmo tive que fazer 4 vezer para dar certo). Tape o acesso com a rolha.
Então você já tem o duto, o vácuo e eletroimãs natalinos…. agora você só precisa do próton! Encontrar um próton virgem (sem elétron) de bobeira por aí é fácil! Difícil é armazenar o safado! Para isso você pode construir uma armadilha eletromagnética para confinar o seu próton. Faremos o seguinte: com os imãs de geladeira, cola e muitas horas de aula de origami, você deve obter algo parecido com o dispositivo abaixo (eliminamos as linhas de campo para não dificultar a visualização esquemática da estrutura da armadilha).

Assim que conseguir um próton, prenda-o na sua armadilha e leve com muito cuidado até seu acelerador de partículas e, com a ajuda de mais alguém, coloque-o dentro do acelerador (usando a espátula e a pinça).
Como primeiro teste, coloque o papel celofane dentro da acelerador e ligue-o com o próton. Caso apareçam minúsculos (minúsculos mesmo) furinhos, é sinal de que deu certo!Você pode ficar feliz e saber que agora participa de um seleto grupo de pessoas; as pessoas que possuem aceleradores de partículas.
Escrito por mallmannfjones às 15h19
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Física Experiência
Material: Dois recipientes de plástico pequenos, 1/2 xícara de água, 1/2 xícara de areia-ou terra, um termômetro.
Procedimento:
- Coloque a água em um recipiente e a areia em outro.

- Deixe os dois na geladeira até esfriar.
- Depois leve os dois recipientes para o sol por 15 minutos.
- Meça, com o termômetro, a temperatura de cada um deles.
O que acontece?A temperatura da areia fica maior que a temperatura da água. Por que acontece?
O calor específico da água é maior que o da areia. Isso explica porque, pela manhã, em regiões litorâneas a areia está mais quente que a água, pois a água necessita de maior quantidade de calor para sofrer a mesma variação de temperatura.
Escrito por mallmannfjones às 19h28
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Física Experiência
Material: Uma vela, caixa de fósforo, uma das mãos.
Procedimento:
- Acenda a vela e fixe em algum local.
- Encoste lentamente a mão ao lado da chama da vela e sinta a temperatura da mão aumentar(cuidado não encoste a mão na chama).
 O que acontece?Sente-se o aumento de temperatura da mão pelo tato. Por que acontece?
O calor(energia térmica) sempre se propaga de um local com maior temperatura para outro de temperatura menor, que neste caso corre por irradiação(transferência de calor na ausência de matéria) pois o ar é mau condutor de calor e o ar aquecido sobe, por ser mais leve, em vez de ir para baixo ou para os lados.
Escrito por mallmannfjones às 19h28
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Física Experiência 008
Material: Uma folha de papel em branco, um copo de vidro transparente com água, uma lanterna.
 Procedimento:
- Coloque o papel em frente ao copo com água
- Coloque a lanterna do outro lado do copo e acenda.
O que acontece?Aparece um arco-íris refletido no papel Por que acontece?
O copo d'água faz o papel das nuvens carregadas de gotículas de água, pois separa a luz branca da lanterna(que faz o papel do sol) em um naipe de cores separadas ou um arco-íris.
Escrito por mallmannfjones às 19h25
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Física Experiência 012
Material:Imã,(serve o de geladeira), uma agulha,, uma rolha de cortiça ou pedaço de isopor, fita adesiva, faca ou estilete e um vasilhame com água. Procedimento:
- Corte a rolha de cortiça(ou pedaço de isopor)na forma de um disco, deixando-os com cerca de 1cm(um centímetro) de altura.
- Magnetize a agulha passando a extremidade na parte lateral do imã cerca de 20 vezes sempre no mesmo sentido mas não faça o movimento de ida e volta.
- Usando a fita adesiva, fixe a agulha no disco e coloque-a sobre um vasilhame com água.
O que acontece? Se tiver tudo certo, quando você mexer a agulha, ele deve voltar para a mesma posição, ou seja, indicando a direção Norte-Sul
Por que acontece? A bússola é um instrumento usado há séculos para orientação. A agulha quando imantada ficará sempre para o norte porque a terra funciona como um gigantesco imã.
Escrito por mallmannfjones às 19h24
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A bomba de hidrogênio ou também conhecida como bomba de fusão é uma das maiores armas existentes na terra. Essa bomba tem uma força explosiva de algumas vezes maior que a da bomba atômica. Sua explosão tem poder de produzir precipitação radioativa com capacidade mortífera. E para entender seu funcionamento, vamos a alguns conceitos básicos.
Seu funcionamento é baseado em fusão nuclear, ou seja, junção de dois ou mais átomos leves para se transformarem em átomos pesados. Um exemplo muito simples de fusão são as estrelas (como o nosso sol), produzidos pela fusão de hidrogênio, que formam átomos de hélio. Quando a fusão ocorre, esse átomo criado possui um núcleo mais estável, portanto produz uma grande quantidade de energia que no caso do sol e estrelas, essa energia é em forma de calor.
Alguns efeitos causados durante a explosão de uma bomba de H são: precipitações que é mais ou menos como uma “neve radioativa”, ondas de choque que são efeitos de choque térmico, calor e eletromagnético além do chamado inverno nuclear, que é uma espécie de fumaça espessa e tóxica que bloqueia a luz do sol e provocaria severas mudanças no planeta.
Ao explodir, uma bomba de hidrogênio funciona em fases. Primeiro a bomba explode, segundo ela fornece calor e pressão necessários para a fusão e quando ocorre a reação, grandes quantidades de energia são liberadas produzindo uma enorme explosão.
Acesse este site para testar seus conhecimentos físicos, com vários jogos - http://mallmannfjones.googlepages.com/home
Escrito por mallmannfjones às 20h20
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Escrito por mallmannfjones às 21h30
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Será que não existem mesmo estrelas verdes? E violetas? Mas existem estrelas vermelhas, ou alaranjadas, e brancas e azuis.
A radiação emitida por uma estrela depende da temperatura da sua superfície que por sua vez está relacionada com a sua massa. Trata-se da radiação dita de corpo negro, uma radiação térmica (ver applets: Davidson College ou Universidade do Colorado).
Cada estrela emite radiação de diversos comprimentos de onda, mas os nossos olhos não estão adaptados para discriminar comprimentos de onda, não conseguindo detectar o comprimento de onda para o qual a radiância espectral da estrela é máxima. Os fotoreceptores na retina são sensíveis não apenas a um comprimento de onda, mas a um conjunto de comprimentos de onda. Embora existam três tipos de cones, daí existirem três cores primárias, existem comprimentos de onda para os quais diferentes tipos de cones são simultaneamente sensíveis. Se assim não fosse pode ter a certeza que haveria estrelas verdes, sendo o Sol uma delas.
Curvas de absorção espectral de diferentes tipos de pigmentos nos fotoreceptores da retina: azul, verde e vermelho
Fonte: Visual pigments of rods and cones in a human retina, Licença GNU de Documentação LivreLegendas adicionadas a vídeo do canal SpitzerJim do YouTube, recorrendo ao serviço overstream:
Escrito por mallmannfjones às 21h14
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Reconstrução da legendagem de um vídeo divulgado numa entrada anterior deste blogue (13 de Maio de 2007).
Breve descrição do significado de campo magnético. Explicação introdutória sobre as linhas de campo magnético: polaridade versus sentido das linhas; densidade versus intensidade do campo. Outros filmes e ideias úteis para a educação em física podem ser encontrados no blogue do professor David Colarusso: http://www.davidcolarusso.com/edblog/ .
Linhas de campo magnético de um íman em barra, Domínio Público Legendas adicionadas a vídeo disponibilizado no canal dcolarusso do YouTube, recorrendo ao serviço overstream :
Escrito por mallmannfjones às 21h04
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A temperatura de um determinado corpo é uma medida da sua energia interna. A energia interna de um sistema aumenta com o aumento da temperatura.
Para qualquer gás monoatómico, considerado ideal, o valor médio da energia cinética molecular é, para uma determinada temperatura, o mesmo. Isso significa que se as moléculas forem mais pesadas mover-se-ão, em média, mais devagar.
No entanto, algumas das moléculas do gás têm uma energia cinética consideravelmente maior do que o valor médio e outras menor de acordo com uma distribuição dita de Maxwell-Boltzmann.
Distribuição das velocidades moleculares de diferentes gases nobres a 298 K,(violeta: Xe; azul claro: Ar; amarelo: Ne; azul escuro: He),
Imagem criada por Pdbailey, Domínio PúblicoA existência de velocidades diferentes pode ser entendida como resultado das constantes colisões entre as moléculas. 
Escrito por mallmannfjones às 20h56
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Reconstrução da legendagem de um vídeo divulgado numa entrada anterior deste blogue (26 de Junho de 2007).
A invenção da lâmpada de incandescência com filamento de carbono de longa duração foi registada em 1880 por Thomas Edison que utilizou um filamento de carbono. Quais deverão ser as características do material que constitui o filamento? Qual é o papel do bolbo de vidro? Qual é a matéria-prima principal no fabrico do vidro? Por que é que, mais cedo ou mais tarde, a utilização de lâmpadas de incandescência será banida?

Escrito por mallmannfjones às 20h55
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O mistério das marés
Escrito por mallmannfjones às 20h38
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