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O que são os fogos de Santelmo? Resposta detalhada

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O que são as fogueiras de Saint Elmo?

O "fogo de St. Elmo" é um dos muitos fenômenos interessantes associados ao relâmpago e, para entendê-lo, devemos lembrar o que acontece quando o relâmpago brilha.

É tudo sobre a presença de dois tipos de partículas - positivas e negativas. Esses dois tipos de partículas são fortemente atraídos um pelo outro e, se forem separados, tenderão a se combinar novamente. Quando uma forte carga negativa ou positiva é criada em uma nuvem, ela causa uma carga oposta no solo. Os elétrons começam a se mover da área de carga negativa para a área de carga positiva. Eles gradualmente formam um canal ou canais de partículas carregadas entre o solo e a nuvem, e quando uma grande onda de elétrons é formada, ocorre um relâmpago.

Agora suponha que, em vez de deixar as cargas se acumularem até que a tensão fique muito alta e precise ser descarregada, haveria outra maneira de ajudar as cargas de baixo, do solo, a se infiltrarem no topo. Em vez de uma descarga de raio, a carga vazaria na forma de uma "descarga de escova". Aliás, é exatamente assim que o pára-raios funciona. A parte superior do pára-raios ajuda os elétrons a vazar.

"Fogo de St. Elmo" é o brilho que acompanha uma "descarga de pincel" semelhante de eletricidade atmosférica. Aparece como um brilho no final de objetos pontiagudos, como torres de sinos de igrejas ou mastros de navios, e aparece aqui com mais frequência durante uma tempestade. Geralmente ouvimos estalos ou assobios.

Outro lugar onde o "fogo de St. Elmo" é frequentemente visto é nas pás das hélices, nas pontas das asas, pára-brisas e no nariz das aeronaves quando estão voando em tempo de neve seca ou perto de onde está uma tempestade. Essa carga elétrica às vezes pode ser tão forte que causa fenômenos eletrostáticos no rádio da aeronave.

Autor: Likum A.

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Quando os esquis apareceram?

Você pode pensar no esqui como um dos esportes modernos, mas na verdade é uma das maneiras mais antigas de se locomover. A palavra inglesa "ski" vem da palavra islandesa "skidh", que significa "sapatos de neve". Alguns historiadores acreditam que a aparência dos esquis remonta à Idade da Pedra, já que foram encontradas antigas pinturas rupestres que retratam pessoas em esquis.

Mesmo antes do advento do cristianismo, os antigos lapões na Escandinávia eram chamados de "skrid-finnen", ou seja, "sliders". Eles até tinham uma deusa do esqui, e seu deus do inverno era retratado em esquis com narizes curvos! Os primeiros esquis de que se sabe tudo eram armações longas e curvas, muitas vezes feitas de ossos de animais. Eles foram presos à perna com tiras. Há uma imagem esculpida em pedra com mais de 900 anos, com a figura de um esquiador.

O esqui teve origem na Noruega, na província de Telemark. De fato, a cidade de Morgedal nesta província norueguesa é conhecida como o berço do esqui. Como os invernos nesta área são muito nevados e a neve permanece por muito tempo, os habitantes locais tiveram que usar esquis como meio de transporte. Onde quer que eles se reunissem - para caçar, para a feira, para visitar a aldeia vizinha - eles se moviam em todos os lugares apenas em esquis! E se você considera o esqui cross-country uma invenção moderna, deve se surpreender com o fato de que as primeiras competições de esqui com prêmios ocorreram na Noruega em 1767!

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Experiência de emaranhamento do relógio atômico 11.09.2022

Os físicos pela primeira vez "confundiram" dois relógios atômicos ópticos.

Esse avanço pode ser uma maneira de ir além das limitações atuais de cronometragem mais avançadas, além de ser uma ferramenta fantástica no emocionante campo da computação quântica: a criptografia quântica.

Relógios atômicos são usados ​​como temporizadores, medindo as frequências de ressonância dos átomos à medida que seus elétrons alternam entre os níveis de energia. Tradicionalmente, isso tem sido feito usando átomos de césio e microondas, mas desde 2000 novos átomos têm sido usados ​​usando luz visível. Este é um relógio atômico óptico que usa elementos como itérbio, mercúrio e estrôncio.

Relógios atômicos ópticos foram usados ​​recentemente para fazer avanços impressionantes na cronometragem precisa. Eles são 100 vezes mais precisos do que os relógios atômicos de césio tradicionais. Tão precisos que em breve poderão ser usados ​​para redefinir o segundo. Mas eles também têm suas limitações. Especialmente quando leva várias horas.

Este relógio óptico é tão preciso que pode testar pequenas mudanças na gravidade, tanto para testar teorias como a relatividade quanto para estudar o que realmente está sob nossos pés. No entanto, essas abordagens exigem comparação de relógios diferentes, e a precisão dessas medições para dispositivos independentes dependerá do limite quântico padrão. Manter dois relógios atômicos em sincronia é complicado porque até mesmo medi-los pode fazer com que eles mudem e causem erros. Mas há uma maneira de fazer menos medições, e é aí que a "mágica" quântica acontece.

O emaranhamento de átomos em dois relógios torna possível alcançar a precisão máxima permitida pela teoria quântica, o limite de Heisenberg. Os pesquisadores relatam ser capazes de fazer isso em um sistema que consiste em dois relógios compostos por um único átomo de estrôncio, cada um com 2 metros de distância. Eles reduziram a incerteza em 1,4 vezes.

O emaranhamento é um estado especial no qual as partículas que consideramos separadas se comportam como parte de um único sistema. Uma mudança em um leva a uma mudança instantânea no outro, independentemente da distância. O fato de que isso teoricamente poderia acontecer entre duas partículas em cada extremidade do universo deixa muitos cientistas desconfortáveis. Einstein chamou de "ação assustadora à distância". Mas esta não é uma relação causal: as partículas estão em um único estado emaranhado, então quando você faz algo com uma partícula (por exemplo, observando), você está realmente afetando todo o estado, mesmo que se estenda por bilhões de anos-luz .

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