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Qual é a probabilidade de obter baralhos idênticos após embaralhar? Resposta detalhada

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Você sabia?

Qual é a probabilidade de obter baralhos de cartas idênticos após embaralhar?

Cada vez que você embaralha um baralho, você cria uma sequência de cartas que, com um grau de probabilidade muito alto, nunca existiu no universo. O número de combinações em um baralho padrão é 52!, ou 8x1067. Para alcançar pelo menos 50% de chance de obter uma combinação pela segunda vez, você precisa fazer 9x1033 misturando. E se você hipoteticamente forçar toda a população do planeta nos últimos 500 anos a interferir continuamente nas cartas e receber um novo baralho a cada segundo, você acabará com não mais de 1020 sequências diferentes.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

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Como nascem as estrelas?

As estrelas nascem da matéria que se formou como resultado de um longo processo de condensação de nuvens de gás e poeira no espaço interestelar.

A falta de homogeneidade da distribuição da matéria nessas nuvens de poeira gasosa leva ao aparecimento de áreas de densidade aumentada. Neles, as forças de atração gravitacional das partículas excedem a pressão do gás, como resultado da compressão da substância em tais aglomerados de pó de gás, aumentando a densidade e a temperatura.

A compactação de aglomerados de pó de gás também é facilitada por ondas de choque geradas, por exemplo, por explosões de supernovas. Sob a influência da gravidade, esse monte de matéria continua a se condensar, parte da energia gravitacional liberada durante a compressão vai para o aquecimento e a chamada protoestrela é formada.

Ele continua a encolher e aquecer lentamente até que a temperatura em sua região central atinja vários milhões de graus e uma reação termonuclear de fusão de hidrogênio em hélio começa, acompanhada pela liberação de uma pequena fração de energia intranuclear. A partir desse momento, na parte central da estrela, onde domina uma temperatura de dezenas de milhões de kelvins, é gerada energia que sustenta a radiação da estrela para milhões (as estrelas quentes mais massivas) e até bilhões (estrelas como a Sol) de anos.

A formação de estrelas ocorre em grupos constituídos por dezenas e centenas de estrelas. O processo de formação de estrelas ainda está em andamento.

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Desenvolvimento do padrão de comunicação 6G 07.11.2021

Uma equipe internacional de pesquisadores do Japão e da Finlândia trabalhará para criar tecnologias e padrões para a sexta geração de comunicações sem fio, comumente conhecidas como 6G, como parte de um acordo de pesquisa conjunto entre os dois países.

Em um momento em que mais pessoas do que nunca dependem das telecomunicações para vários aspectos de suas vidas, muitos sentem que devemos acelerar o desenvolvimento da tecnologia das comunicações. Um aspecto fundamental dessa tecnologia é como as pessoas e as máquinas se comunicam sem fio. Para abrir uma nova geração de comunicação sem fio, é necessária cooperação internacional, pois padrões comuns incentivam sua adoção.

Para este fim, o Japão e a Finlândia lançaram uma parceria bilateral através da cooperação entre a Universidade de Tóquio e a Universidade de Oulu na Finlândia. Nos próximos anos, será criado um roteiro para o padrão 6G e serão realizadas pesquisas sobre componentes de tecnologia.

Matti Latva-aho - Professor da Academia da Universidade de Oulu e Diretor do 6G Flagship National Research Program na Finlândia - foi nomeado Research Fellow na Universidade de Tóquio. Ele cooperará com o professor Akihiro Nakao da Escola de Pós-Graduação em Engenharia da UTokyo e sua equipe trabalhará na pesquisa e desenvolvimento de futuras tecnologias 6G e padrões técnicos.

"Não se trata apenas de velocidades mais rápidas e respostas mais rápidas, embora essas coisas sejam melhoradas", disse Nakao. redes e muito mais. Na vida cotidiana, tudo isso significa que as pessoas se sentirão mais à vontade para se comunicar umas com as outras, além de interagir com serviços e dispositivos."

Algumas áreas da vida em que a tecnologia 6G pode ser útil incluem a saúde, onde sensores embutidos de baixa potência podem transmitir dados de saúde em tempo real para médicos ou sistemas especializados, ou até mesmo responder a desastres naturais, pois a integração com plataformas de satélite significa que, se a infraestrutura será danificada, então será possível manter uma comunicação importante. Isso é especialmente importante em países como o Japão, onde terremotos, tsunamis, inundações e até erupções vulcânicas são um perigo muito real que afeta a vida das pessoas.

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