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O que os cosmonautas americanos e russos escrevem em gravidade zero? Resposta detalhada

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O que os cosmonautas americanos e russos escrevem em gravidade zero?

De acordo com um mito popular, a NASA investiu vários milhões de dólares no desenvolvimento de uma caneta que pode escrever no espaço, enquanto os cosmonautas russos usavam lápis simples. De fato, no início, os americanos também escreviam com lápis, apenas mecânicos, ou canetas hidrográficas. A desvantagem de usá-los era que, se quebrados, as pequenas partes do lápis poderiam causar danos aos astronautas. Na segunda metade da década de 1960, o inventor Paul Fisher projetou uma caneta que poderia escrever em qualquer condição e a ofereceu à NASA por US$ 6 cada. Posteriormente, essas canetas foram compradas pelas agências espaciais soviéticas (e depois russas).

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

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Como um encantador de serpentes faz uma serpente, surda ao som de um cachimbo, dançar?

A cobra de óculos do gênero das cobras é absolutamente surda aos sons da flauta. Do lado de fora, pode parecer que a cobra parece estar dançando, movendo-se ao ritmo da melodia do encantador de serpentes. Na verdade, ele simplesmente segue os movimentos do tubo e também reage à vibração que o rodízio cria ao bater com o pé. A propósito, nada ameaça a vida dos mestres indianos desta profissão durante a performance - todo o veneno dos dentes da cobra é removido com antecedência.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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Gotas da mecânica quântica 03.01.2018

Uma equipe de físicos do Instituto de Ciências Fotônicas (ICFO), Barcelona, ​​​​Espanha, criou gotículas líquidas 100 milhões de vezes menores que as gotículas de água comuns e que obedecem às leis da estranha mecânica quântica. As gotículas foram criadas nos nós de uma armadilha óptica de feixes de laser e, mesmo em escala tão microscópica, mostraram todas as propriedades básicas das gotículas de líquido - mantendo sua forma e volume, independentemente da temperatura. No entanto, as gotículas deste líquido quântico eram muito mais densas do que quaisquer outras gotículas de líquido que existem em condições normais.

Para criar gotículas de líquido quântico, cientistas espanhóis resfriaram um gás composto por átomos de potássio a uma temperatura de -273,15 graus Celsius. A essa temperatura, os átomos formaram um condensado de Bose-Einstein, um estado da matéria em que todos os seus átomos estão sincronizados entre si no nível quântico, devido ao qual todo o condensado se comporta como um grande átomo, sujeito apenas às leis da física quântica.

Quando os pesquisadores combinaram dois condensados ​​independentes, eles formaram gotículas de um líquido quântico. Os cientistas conseguiram fazer algo semelhante antes, a substância dessas gotículas foi conectada pelas forças das interações eletromagnéticas entre as moléculas. Em contraste, as gotículas obtidas pelos cientistas espanhóis mantiveram sua forma devido ao fenômeno das "flutuações quânticas".

As flutuações quânticas são consequência do princípio da incerteza de Heisenberg, segundo o qual as partículas quânticas não possuem parâmetros estritamente definidos. Seus parâmetros como nível de energia, posição e orientação no espaço só podem ser descritos em termos de probabilidade. E se tomarmos essas probabilidades da posição atual das partículas quânticas, velocidades e direções de seu movimento, podemos calcular a magnitude de suas interações, que se manifesta na forma de pressão. Mas o mais interessante é que, se somarmos a força e o vetor de pressão de todas as partículas quânticas, um fato incomum será revelado, as partículas se atraem mais do que se repelem. E é justamente por essa atração que eles se ligam em gotículas de um líquido quântico que consegue manter sua forma.

Medições realizadas por cientistas mostraram que gotículas de um líquido quântico de átomos de potássio são líquidas em maior medida do que gotículas de um líquido superfluido comum, hélio líquido, por exemplo. Em termos de índice de fluxo e outros parâmetros básicos inerentes aos líquidos, um líquido quântico supera qualquer líquido superfluido em duas a oito ordens de magnitude, o que abre amplas oportunidades para os físicos realizarem experimentos usando um líquido quântico.

No entanto, as gotículas de líquido quântico possuem alguns limites que limitam suas aplicações. Por exemplo, se o número de átomos em uma gota se tornar maior que um determinado valor, a gota colapsa e o líquido quântico se transforma em gás, que tende a preencher todo o espaço disponível, como qualquer outra substância gasosa.

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