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Por que a proibição de casamentos entre primos não faz sentido? Resposta detalhada

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Por que a proibição de casamentos entre primos não faz sentido?

De acordo com estudos de geneticistas americanos, o risco de defeitos congênitos e anormalidades genéticas em crianças em casamentos entre primos é apenas 3% maior do que em filhos de casais comuns. Assim, as leis que proíbem o casamento entre primos, que estão em vigor em 24 estados, não são razoáveis.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

De que cor é o universo?

a) Preto com pontos prateados.
b) Prata com pontos pretos.
c) Verde pálido.
e) Bege.

Oficialmente, o universo é bege.

Em 2002, depois de analisar a luz de 200 galáxias coletadas por especialistas australianos como parte do projeto Redshift Galactic Mapping, cientistas americanos da Universidade Johns Hopkins concluíram que a cor do universo é verde pálido. Se tomarmos a paleta de cores Dulax como base, essa cor estará em algum lugar entre "menta mexicana", "aglomerado de jade" e "seda Shangri-La".

É verdade que poucas semanas após o relatório para a American Astronomical Society, os cientistas tiveram que admitir que um erro infeliz havia se insinuado em seus cálculos e que, de fato, a cor do Universo estava mais próxima de alguns tons opacos de marrom-acinzentado.

No século XNUMX, as maiores e mais curiosas mentes refletiram sobre a questão: por que o céu é escuro à noite? Afinal, se o Universo é infinito e um número infinito de estrelas está espalhado uniformemente em seu espaço, então para onde quer que você olhe, definitivamente haverá algum tipo de estrela, o que significa que o céu noturno deve ser tão brilhante quanto durante o dia.

Na ciência, esse enigma é conhecido como o "paradoxo fotométrico de Olbers" - em homenagem ao astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers, que descreveu (mas não o primeiro na história) esse fenômeno misterioso em 1826.

No entanto, até hoje ninguém encontrou uma resposta verdadeiramente convincente para esta pergunta. Talvez o número de estrelas no Universo ainda seja finito, ou talvez a luz das estrelas mais distantes simplesmente ainda não tenha chegado até nós. Olbers resolveu o problema à sua maneira: em sua opinião, nem todas as estrelas brilharam no passado distante e, um belo dia, algo as "ligou".

Edgar Allan Poe, em seu poema profético Eureka (1848), foi o primeiro a sugerir que a luz das estrelas mais distantes ainda está a caminho de nós.

Em 2003, foi realizado um experimento interessante: a câmera grande angular do Telescópio Espacial Hubble fotografou uma seção do céu noturno que parecia ser a mais vazia. A exposição efetiva da imagem foi de um milhão de segundos (cerca de onze dias).

A imagem resultante mostrou dezenas de milhares de galáxias até então desconhecidas, cada uma consistindo em centenas de milhões de estrelas desaparecendo nos confins do espaço.

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Os físicos puderam concretizar essa ideia referindo-se à experiência dos pioneiros da informática, tomando emprestados os princípios gerais da "RAM quântica" da memória dos tambores dos anos 60. Físicos americanos criaram um dispositivo de memória especial que pode funcionar como uma memória de acesso aleatório para um computador quântico e é semelhante em princípio à memória de tambor dos anos 60, um dos primeiros tipos de RAM na história da "era do computador" , de acordo com um artigo publicado na revista Nature.

"Acreditamos que a rotação do tambor pode ser usada como uma espécie de memória local para sistemas de computação quântica. Podemos dizer que nossos experimentos ocorreram na fronteira entre sistemas clássicos e quânticos", disse Konrad Lehnert, do Instituto Nacional de Padrões. e Tecnologia EUA em Boulder.

Lehnert e seus colegas criaram uma das possíveis variantes de RAM para futuros computadores quânticos, tentando organizar a transferência de qubits - unidades de informação na computação quântica - entre nós de computação individuais. Durante os experimentos, os cientistas notaram que a radiação de micro-ondas, que resfriava as conexões entre os componentes de um computador quântico, também poderia ser usada para armazenar dados.

Os físicos puderam concretizar essa ideia referindo-se à experiência dos pioneiros da informática, tomando emprestados os princípios gerais da "RAM quântica" da memória dos tambores dos anos 60. Esta célula de memória é um "tambor" em miniatura - uma placa de alumínio, que é continuamente resfriada por um ressonador de micro-ondas. Dependendo da polarização da radiação e alguns outros parâmetros, o "tambor" começa a ressoar em uma determinada frequência.

Ao alterar os parâmetros dessas ondas, os cientistas aprenderam a gravar e ler os estados dos qubits conectados a um ressonador de microondas. A confiabilidade relativamente alta da leitura de um qubit, superior a 65%, e sua longa vida útil dentro do "tambor" - cerca de 90 microssegundos - nos permitem esperar que essas células de "RAM quântica" ajudem os cientistas a desenvolver um computador quântico completo.

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