Olha o que uma maça fez com Newton !!

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terça-feira, junho 08, 2010

Biografia Robert Andrews Millikan





Depois de graduar-se em Física nos Estados Unidos, Robert Andrews Millikan aperfeiçoou-se na Alemanha. Ao retornar, tornou-se professor na Universidade de Chicago.

A partir de 1906, iniciou pesquisas para determinar a quantidade de carga elétrica presente num elétron. Para tanto, analisou o comportamento que as gotículas de água com carga elétrica manifestavam quando submetidas a duas influências simultâneas: a da gravidade e de forças elétricas. (Como a água evaporasse rapidamente, substituiu-a, em 1911, por óleo). À medida que adquiriam mais carga, as gotículas sofriam variações em seu movimento de queda, chegando a deter-se ou até a elevar-se. Medindo cuidadosamente a quantidade de carga que provocava a menor alteração possível, Millikan concluiu ser ela exatamente a carga de um elétron. De fato, constatou que todos os demais valores de carga que se podiam adicionar à gotícula eram múltiplos daquele valor unitário.

Esse trabalho foi o último estudo necessário para provar definitivamente que a eletricidade possuía natureza corpuscular, e valeu a Millikan o Prêmio Nobel de Física em 1923.

Em outros trabalhos experimentais, Millikan demonstrou serem verdadeiras as equações deduzidas teoricamente por Einstein para explicar o efeito fotoelétrico. O valor da constante de Planck também foi por ele determinado experimentalmente, confirmando o previsto pelos cálculos teóricos.

A partir de 1921, passou a trabalhar no Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia), onde estudou os Raios Cósmicos (nome que também ele criou). Em sua opinião, eles eram uma forma de radiação eletromagnética, semelhante aos raios gama, porém mais intensos. Outros pesquisadores mostrariam, mais tarde, que eles possuíam natureza corpuscular.

Millikan dizia não ver qualquer conflito entre a ciência e a religião, e era seu desejo conseguir estabelecer elos entre esses dois campos.

Fonte:
http://mesonpi.cat.cbpf.br/verao98/marisa/MILLIKAN.html

Biografia de Blaise Pascal






O coração tem razões que a própria razão desconhece". O autor dessa conhecida frase foi Blaise Pascal, um matemático brilhante, filósofo e pesquisador.

O pai de Pascal, Étienne, era um magistrado da "nobreza de toga" francesa em Clermont, isto é, pertencia à rica burguesia que conquistara postos públicos de destaque. Tinha vastos interesses culturais e era inclinado aos estudos científicos e matemáticos.

Quando Blaise tinha 3 anos, ficou órfão de mãe. O pai decidiu abandonar a carreira jurídica e se dedicar à educação do filho. Mudou-se para Paris, com o menino e as duas filhas. Na capital francesa entrou em contato com cientistas e matemáticos e Blaise o acompanhava nessas reuniões. Mas Étienne havia decidido que o filho não estudaria latim antes dos 12 anos, nem matemática antes de completar os 15 anos.

Para isso, tirou de casa todos os textos matemáticos. Mas o menino era curioso e começou a estudar Geometria sozinho, aos 12 anos. Ele descobriu que a soma dos ângulos de um triângulo era igual a dois ângulos retos: era a 32ª proposição de Euclides. Quando seu pai tomou conhecimento disso, desistiu da idéia inicial e deu a Blaise o livro "Os Elementos", de Euclides.
Pascal continuou a se revelar precoce.

Aos 19 anos, vivendo com a família em Rouen, inventou a máquina aritmética, uma calculadora mecânica, que permitia a qualquer um somar, subtrair, dividir e multiplicar - sem saber aritmética. Levou dois anos para produzir a máquina, trabalhando com artesãos. Seu objetivo era ajudar o pai, que na época trabalhava como coletor de impostos.

Blaise Pascal tinha completado 23 anos quando conheceu dois religiosos ligados ao jansenismo. Tratava-se de um movimento religioso que tentava restaurar a intensidade da fé católica e uma disciplina religiosa severa, a "perfeição da moral cristã" dos primeiros séculos do cristianismo.

Esse encontro teve resultados na formação do jovem Pascal, que se tornou profundamente religioso. Foi nessa época que tomou conhecimento da experiência de Torricelli (1608-1647) com a pressão atmosférica e começou uma série de experimentos, que o levariam a provar a existência do vácuo.

O filósofo Descartes, que visitou Pascal, não acreditou na descoberta do rapaz. Depois de debater com ele por dois dias, foi embora e escreveu uma carta para Huygens, dizendo que Pascal "tinha muito vácuo em sua cabeça".

Pascal também pesquisou problemas matemáticos relacionados aos jogos de dados. Esses estudos o levaram a formular o cálculo das probabilidades, Aleae Geometria (Geometria do acaso). Outro resultado dessas pesquisas com jogos foi o Triângulo de Pascal, uma tabela numérica.

Depois do falecimento de Étienne Pascal, Blaise escreveu a uma de suas irmãs discorrendo sobre o sentido cristão da morte. Essas idéias formaram a base de um trabalho filosófico que ele publicaria anos depois, "Pensamentos". Nessa obra, Pascal afirma: "Se Deus não existe, não se perde nada acreditando nele, mas se ele existe, perde-se muito não acreditando".

Pascal aplicou-se nos estudos de matemática e física escrevendo, em 1653, o "Tratado do Equilíbrio dos Líquidos", no qual explicou a lei da pressão. Foi uma importante contribuição para a física. Ele também produziu importantes teoremas em geometria progressiva. Outra obra sua é o "Tratado sobre as Potências Numéricas", em que trata da questão dos "infinitamente pequenos".

Continuando a estudar o tema, investigou como calcular a área de ciclóide, a curva traçada por um ponto da circunferência que rola sem deslizar sobre uma reta. O método criado por ele para estabelecer essa área tornou possível descoberta do cálculo integral, anos mais tarde, por Leibniz, matemático alemão, e Isaac Newton, físico inglês.

segunda-feira, junho 07, 2010

Biografia Parmênides






Parmênides É considerado o Fundador da escola de pensamento de Eléia, colônia Grega Que Ficava sem litoral da Região da Campânia, no sul da Itália. Para estudiosos ALGUNS, térios elemento Sido Discipulo do pitagórico Amínia. Outros (entre OS Quais Platão e Aristóteles), consideram-seguidor não fazer hum pensamento de Xenófanes.

Ele Foi admirado Por SEUS contemporâneos Por ter Levado Uma Vida regrada e exemplar. Pouco se conhece Sobre Sua Vida. Sabe-se que Ele esteve em Atenas, no ano completou Que em 65 anos (por volta da Metade do Século 5 aC), e ali conheceu e se Tornou amigo do Sócrates Jovem.

Foi Parmênides o Mais influente dos filósofos Platão Que precederam. Em SUA doutrina se destacam o monismo EO imobilismo. Ele Propôs Que Tudo o que existe É eterno, imutável, indestrutível, indivisível e, portanto imovel.

Parmênides considerações Que o pensamento Humano PoDE atingir o Conhecimento Genuíno EA Compreensão. Essa percepção do Dominio do "ser" Correspondência As coisas Que São percebidas Pela Mente. O Que É percebido Pelas Sensações, por outro lado, e, segundo Ele, falso e enganoso, e Pertence AO Dominio do não-Ser. Trata-se de Uma OPOSIÇÃO AO Direta mobilismo defendido Heráclito de Éfeso Por, Para quem "tudo passa, Permanece nada". Seu pensamento influenciou a chamada "teoria das formas", de Platão.

Ao contrário da maioria dos filósofos precedentes, Que SEUS divulgaram prosa em Pensamentos, Parmênides e poeta era hum grande obra SUA Escreveu, "Da Natureza", em versos hexâmetros semelhantes EAo de Homero. Além disso, SUAS atribuiu um elemento Idéias Uma Revelação divina.


Fonte: "Dicionário dos filósofos", Denis Huisman, Martins Fontes, 2001

Biografia Niels Henrik David Bohr






Niels Henrik David Bohr nasceu em Copenhague em 07 de outubro de 1885, como o filho de Christian Bohr, professor de Fisiologia na Universidade de Copenhaga, e sua esposa Ellen, Adler née. Niels, juntamente com seu irmão Harald (o futuro professor de Matemática), cresceu em um ambiente mais favorável para o desenvolvimento de seu gênio - seu pai era um eminente médico e foi o grande responsável para despertar seu interesse pela Física, enquanto ainda estava na escola , sua mãe veio de uma família distinta no campo da educação.

Após a matrícula na Gramática Gammelholm School em 1903, entrou para Universidade de Copenhaga, onde ele veio sob a orientação do Professor C. Christiansen, um original e altamente dotado físico profundamente, e teve o seu do grau de Mestre em Física em 1909 e seu do grau de Doutor em 1911.

Enquanto ainda era estudante, o anúncio feito pela Academia de Ciências de Copenhaga, de um prêmio a ser concedido para a solução de um determinado problema científico, o levou a assumir uma investigação teórica e experimental da tensão superficial por meio de jatos de fluido oscilante. Este trabalho, que ele realizou em seu laboratório do pai e pelo qual recebeu o prêmio oferecido (uma medalha de ouro), foi publicado no Transactions of the Royal Society, 1908.

subsequentes estudos de Bohr, no entanto, tornou-se mais e mais teórica de caráter, médico disputa ele ser um teórico peça meramente de trabalho na explicação das propriedades dos metais com a ajuda da teoria do elétron, que permanece até hoje um clássico sobre o tema. Foi neste trabalho que Bohr foi confrontado com as implicações da teoria quântica de Planck da radiação.

No outono de 1911 ele fez uma estadia em Cambridge, onde ele lucrou, seguindo o trabalho experimental em curso no Laboratório Cavendish sob Sir JJ Thomson orientação, ao mesmo tempo como ele perseguiu próprios estudos teóricos. Na primavera de 1912 ele estava no trabalho no Professor Rutherford laboratório em Manchester, onde apenas naqueles anos como uma intensa vida científica e atividade prevaleceu como conseqüência de investigações que é fundamental para o investigador fenômenos radioativos. Tendo realizado há uma parte teórica do trabalho sobre a absorção de raios alpha, que foi publicado na Philosophical Magazine de 1913, ele passou em um estudo da estrutura dos átomos, com base na descoberta de Rutherford do núcleo atômico. Com a introdução de conceitos emprestados da Teoria Quântica, conforme estabelecido pela Planck, que tinha vindo gradualmente a ocupar uma posição de destaque na ciência da física teórica, conseguiu elaborar e apresentar uma imagem da estrutura atômica que, com as melhorias posteriores (principalmente como uma resultado de idéias de Heisenberg em 1925), ainda fitly serve como uma elucidação da química e propriedades físicas dos elementos.

Em 1913-1914 Bohr realizou um leitorado em Física na Universidade de Copenhaga e em 1914-1916 um compromisso semelhante na Universidade Victoria, em Manchester. Em 1916 foi nomeado professor de Física Teórica na Universidade de Copenhaga, e desde 1920 (até sua morte em 1962) estava na cabeça do Instituto de Física Teórica, criado para ele naquela universidade.

Reconhecimento de seu trabalho sobre a estrutura dos átomos veio com a atribuição do Prémio Nobel para 1922.

de atividades Bohr, em seu Instituto, desde 1930 foram mais e mais orientados para a investigação sobre a constituição dos núcleos atômicos, e da sua transmutações e desintegrações. Em 1936, ele salientou que em processos nucleares da pequenez da região em que as interações ocorrem, bem como a força destas interações, justificam a processos de transição para ser descrito de uma forma mais clássica do que no caso dos átomos (Cf. »captura de nêutrons e« constituição nuclear, Nature, 137 (1936) 344).

Uma gota de líquido que, de acordo com essa visão, dá uma boa imagem do próprio núcleo. Esta chamada teoria da gota líquida, de modo permitiu a compreensão do mecanismo de fissão nuclear, quando a separação do urânio foi descoberta por Hahn e Strassmann, em 1939, e formou a base de importantes estudos teóricos neste campo (entre outros, por Frisch e Meitner).

Bohr também contribuiu para o esclarecimento dos problemas encontrados na física quântica, em particular através do desenvolvimento do conceito de complementaridade. Nisto ele poderia mostrar o quão profundamente as mudanças no campo da física têm afetado características fundamentais de nossa visão científica e como as consequências desta mudança de atitude vão muito além do âmbito da física atômica e tocar em todos os domínios do conhecimento humano. Estas visões são discutidas em uma série de ensaios, escritos durante o ano 1933-1962. Eles estão disponíveis em Inglês, recolhidos em dois volumes com o título Física Atômica e Conhecimento Humano 1958-1962 e Ensaios em Física Atômica e Conhecimento do Homem, editado por John Wiley and Sons, Nova Iorque e Londres, em 1958 e 1963, respectivamente.

Entre os numerosos escritos de Bohr do Professor (cerca de 115 publicações), três aparecem como livros no idioma Inglês podem ser mencionados aqui como incorporando suas idéias principais: A Teoria da Constituição e Spectra Atómica, University Press, Cambridge, 1922/2nd. ed., 1924 Atomic Theory, e a descrição da natureza, University Press, Cambridge, 1934/reprint 1961, a unidade do conhecimento, Doubleday & Co., New York, 1955.

Durante a ocupação nazista da Dinamarca na Segunda Guerra Mundial, Bohr fugiu para a Suécia e passou os últimos dois anos da guerra, em Inglaterra e na América, onde se tornou associado com o Projeto Energia Atómica. Em seus últimos anos, dedicou seu trabalho a aplicação pacífica da física atômica e problemas políticos resultantes do desenvolvimento de armas atômicas. Em particular, ele defendeu um desenvolvimento para a abertura total entre as nações. Suas opiniões são especialmente definidos em sua Carta Aberta à Organização das Nações Unidas, 09 de junho de 1950.

Até ao final, a mente Bohr permaneceu alerta como sempre, durante os poucos últimos anos de sua vida ele tinha demonstrado interesse em novos desenvolvimentos da biologia molecular. A última formulação de suas reflexões sobre o problema da vida apareceu em seu artigo (inacabada) final, publicado após sua morte: "Licht-und Leben noch einmal", Naturwiss., 50 (1963) 72: (em Inglês: "Luz e Vida revisitado ", ICSU Rev., 5 (1963) 194).

Niels Bohr, foi presidente da Academia Real Dinamarquesa de Ciências, da comissão de Câncer da Dinamarca, e presidente da Comissão de Energia Atômica dinamarquês. Ele era um membro estrangeiro da Royal Society (Londres), a Royal Institution, e Academias em Amsterdam, Berlim, Bolonha, Boston Göttingen, Helsingfors, München Budapeste, Oslo, Paris, Roma, Estocolmo , Uppsala, Viena, Washington, Harlem, Moscou, Trondhjem, Halle, Dublin, Liege, e Cracóvia. Ele era médico, honoris causa, na sequência das universidades, faculdades e institutos: (1923-1939) - Cambridge, Liverpool, Manchester, Oxford, em Copenhaga, em Edimburgo, Kiel, Providence, Califórnia, Oslo, Birmingham, Londres, (1945 - 1962) - Sorbonne (Paris), Princeton, Mc. Gill (Montreal), Glasgow, Aberdeen, Atenas, Lund, Nova York, Basileia, Aarhus, Macalester (São Paulo), Minnesota, Roosevelt (Chicago, Illinois), Zagreb, Technion (Haifa), Bombaim, Calcutá, Varsóvia, Bruxelas, Harvard, Cambridge (Massachusetts), e Rockefeller (Nova Iorque).

Professor Bohr casou, em 1912, para Margrethe Nörlund, que era para ele um companheiro ideal. Tiveram seis filhos, dos quais perderam dois, os outros quatro fizeram carreiras distinguido em várias profissões - Hans Henrik (MD), Erik (engenheiro químico), Aage (Ph.D., físico teórico, seguindo seu pai como diretor de Instituto de Física Teórica), Ernest (advogado).

Niels Bohr morreu em Copenhague em 18 de novembro de 1962.




Nikolaj Kpernik, conhecido entre nós pelo nome latinizado de Copérnico nasceu em Torun, na Polónia, em 1473. Entrou para o clero e estudou, primeiro, na Universidade de Cracóvia, e mais tarde, em Bologna, na Itália. Em 1501 regressou à Polónia e tornou-se padre de Frombork, que ele mesmo descreveu como sendo "o canto mais longínquo da Terra". Teve uma carreira variada, tendo defendido o seu país nas lutas contra os cavaleiros teutónicos. Também desenvolveu actividades locais como médico e administrador. No entanto, o seu interesse estava na Astronomia.
Desde cedo verificou que a teoria geocêntrica de Ptolomeu, que colocava a Terra no centro do Universo, era complicada e pouco satisfatória. A maior parte do problema podia ser resolvida removendo a Terra da sua posição central e substituindo-a pelo Sol. Esta sua tese está descrita no livro De Revolutionibus Orbium Coelestium (figura 2) relativo ao movimento orbital dos principais corpos celestes conhecidos no seu tempo. A tese poderia estar praticamente completa em 1533, mas Copérnico não a publicou por saber que a Igreja o acusaria de heresia, pois tirar a Terra do centro do Universo ia contra a doutrina oficial.
Finalmente, em 1543, já às portas da morte, concordou com a sua impressão, não se sabendo se chegou a ver a versão impressa. Muitas das ideias de Copérnico estavam erradas e a sua teoria final era quase tão complicada como a de Ptolomeu, mas tinha dado o passo essencial para que os seus sucessores pudessem construir sobre o seu trabalho
Os maiores argumentos contra o modelo de Copérnico eram de dois tipos relacionados com factos que se observavam/assumiam na época.
O primeiro prendia-se com o facto observacional, que mesmo quando um objecto era atirado ao ar na direcção do Sol, não seguia na sua direcção, da forma que seria esperada se o Sol fosse o centro atractor do "Universo". Este facto, só viria a ser explicado completamente por Isaac Newton.
O outro argumento para aceitar que o sistema era o proposto pelo modelo geocêntrico com uma esfera das fixas, era a inexistência de paralaxe estelar visível. A paralaxe pode ser explicada da seguinte forma: se esticarmos o braço segurando um lápis à vertical e olharmos alternadamente para o polegar com o olho direito e o esquerdo, vamos verificar que o polegar parece mudar de posição em relação à parede do fundo. Quanto mais afastado o lápis estiver dos olhos mais pequeno será o ângulo de paralaxe.
Se a Terra girasse em torno do Sol e as estrelas fixas não estivessem à mesma distância do Sol teria, que observar-se paralaxe quando a Terra estava de um lado e do outro do Sol (como cada um dos olhos está de um lado do nariz), o que não se verificava com os instrumentos da época (essencialmente os olhos). Hoje sabemos que os ângulos de paralaxe são demasiado pequenos (a estrela mais próxima tem uma paralaxe próxima de 1" de arco (Existem 3600" de arco em 1º)).
No entanto, o modelo de Copérnico explicava as retrogradações com uma facilidade notável sem serem necessários quaisquer artificialismos, como se verificava no modelo ptolomaico.

Biografia Copérnico






Nikolaj Kpernik, conhecido entre nós pelo nome latinizado de Copérnico nasceu em Torun, na Polónia, em 1473. Entrou para o clero e estudou, primeiro, na Universidade de Cracóvia, e mais tarde, em Bologna, na Itália. Em 1501 regressou à Polónia e tornou-se padre de Frombork, que ele mesmo descreveu como sendo "o canto mais longínquo da Terra". Teve uma carreira variada, tendo defendido o seu país nas lutas contra os cavaleiros teutónicos. Também desenvolveu actividades locais como médico e administrador. No entanto, o seu interesse estava na Astronomia.
Desde cedo verificou que a teoria geocêntrica de Ptolomeu, que colocava a Terra no centro do Universo, era complicada e pouco satisfatória. A maior parte do problema podia ser resolvida removendo a Terra da sua posição central e substituindo-a pelo Sol. Esta sua tese está descrita no livro De Revolutionibus Orbium Coelestium (figura 2) relativo ao movimento orbital dos principais corpos celestes conhecidos no seu tempo. A tese poderia estar praticamente completa em 1533, mas Copérnico não a publicou por saber que a Igreja o acusaria de heresia, pois tirar a Terra do centro do Universo ia contra a doutrina oficial.
Finalmente, em 1543, já às portas da morte, concordou com a sua impressão, não se sabendo se chegou a ver a versão impressa. Muitas das ideias de Copérnico estavam erradas e a sua teoria final era quase tão complicada como a de Ptolomeu, mas tinha dado o passo essencial para que os seus sucessores pudessem construir sobre o seu trabalho
Os maiores argumentos contra o modelo de Copérnico eram de dois tipos relacionados com factos que se observavam/assumiam na época.
O primeiro prendia-se com o facto observacional, que mesmo quando um objecto era atirado ao ar na direcção do Sol, não seguia na sua direcção, da forma que seria esperada se o Sol fosse o centro atractor do "Universo". Este facto, só viria a ser explicado completamente por Isaac Newton.
O outro argumento para aceitar que o sistema era o proposto pelo modelo geocêntrico com uma esfera das fixas, era a inexistência de paralaxe estelar visível. A paralaxe pode ser explicada da seguinte forma: se esticarmos o braço segurando um lápis à vertical e olharmos alternadamente para o polegar com o olho direito e o esquerdo, vamos verificar que o polegar parece mudar de posição em relação à parede do fundo. Quanto mais afastado o lápis estiver dos olhos mais pequeno será o ângulo de paralaxe.
Se a Terra girasse em torno do Sol e as estrelas fixas não estivessem à mesma distância do Sol teria, que observar-se paralaxe quando a Terra estava de um lado e do outro do Sol (como cada um dos olhos está de um lado do nariz), o que não se verificava com os instrumentos da época (essencialmente os olhos). Hoje sabemos que os ângulos de paralaxe são demasiado pequenos (a estrela mais próxima tem uma paralaxe próxima de 1" de arco (Existem 3600" de arco em 1º)).
No entanto, o modelo de Copérnico explicava as retrogradações com uma facilidade notável sem serem necessários quaisquer artificialismos, como se verificava no modelo ptolomaico.

Biografia Robert Boyle





Boyle, Robert. Nascido a 25 janeiro 1627 em Lismore, condado Waterford, Irlanda, faleceu em 30 de Dezembro de 1691 em Londres. Boyle estudou no Colégio de Eton de 1835 a 1639. Leu trabalhos de Galileu quando em uma excursão européia de cinco anos com um tutor particular, iniciada em 1639 quando tinha 12 anos de idade. Depois da excursão, gasta na maior parte na Suíça, retornou a Dorset, na Inglaterra, onde começou seu trabalho científico experimental e escreveu ensaios morais. A partir de 1656 viveu em Oxford onde colaborou com Hooke. Considerado um dos fundadores da química moderna fez contribuições importantes à física e à química e é melhor conhecido pela "lei de Boyle" (às vezes chamada "lei de Mariotte") que descreve um gás ideal e estabelece que, a temperatura constante o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão. Boyle tinha preocupações religiosas, sustentando que o estudo científico da natureza era um dever religioso; foi um membro fundador da Sociedade Real de Londres. Publicou resultados sobre as propriedades físicas do ar através desta sociedade. A lei de Boyle aparece em um apêndice escrito em 1661 ao trabalho New Experiments Physio-Mechanicall, Touching the Spring of the Air and its Effects, de 1660. No The Sceptical Chymist, de 1661, Boyle discorre contra o ponto de vista de Aristóteles sobre os quatro elementos terra, ar, fogo e água. Argumentou que a matéria era composta de corpúsculos os quais eles mesmos eram construídos diferentemente a partir de diferentes configurações de partículas preliminares. Seu trabalho em química foi orientado no sentido de estabelecê-la como uma ciência matemática baseada em uma teoria mecanicista da matéria. Boyle influenciou a Newton e a muitos cientistas posteriores.
R.Q.Cobra
Doutor em Geologia
e bacharel em Filosofia.
1997

Biografia Robert Boyle









Boyle, Robert. Nascido a 25 janeiro 1627 em Lismore, condado Waterford, Irlanda, faleceu em 30 de Dezembro de 1691 em Londres. Boyle estudou no Colégio de Eton de 1835 a 1639. Leu trabalhos de Galileu quando em uma excursão européia de cinco anos com um tutor particular, iniciada em 1639 quando tinha 12 anos de idade. Depois da excursão, gasta na maior parte na Suíça, retornou a Dorset, na Inglaterra, onde começou seu trabalho científico experimental e escreveu ensaios morais. A partir de 1656 viveu em Oxford onde colaborou com Hooke. Considerado um dos fundadores da química moderna fez contribuições importantes à física e à química e é melhor conhecido pela "lei de Boyle" (às vezes chamada "lei de Mariotte") que descreve um gás ideal e estabelece que, a temperatura constante o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão. Boyle tinha preocupações religiosas, sustentando que o estudo científico da natureza era um dever religioso; foi um membro fundador da Sociedade Real de Londres. Publicou resultados sobre as propriedades físicas do ar através desta sociedade. A lei de Boyle aparece em um apêndice escrito em 1661 ao trabalho New Experiments Physio-Mechanicall, Touching the Spring of the Air and its Effects, de 1660. No The Sceptical Chymist, de 1661, Boyle discorre contra o ponto de vista de Aristóteles sobre os quatro elementos terra, ar, fogo e água. Argumentou que a matéria era composta de corpúsculos os quais eles mesmos eram construídos diferentemente a partir de diferentes configurações de partículas preliminares. Seu trabalho em química foi orientado no sentido de estabelecê-la como uma ciência matemática baseada em uma teoria mecanicista da matéria. Boyle influenciou a Newton e a muitos cientistas posteriores.
R.Q.Cobra
Doutor em Geologia
e bacharel em Filosofia.
1997

Biografia Werner Heisenberg




Werner Heisenberg nasceu em 05 de dezembro de 1901, em Würzburg. Ele era filho do Dr. August Heisenberg e sua esposa Annie Wecklein. Seu pai, mais tarde tornou-se Professor do Médio e do grego línguas modernas na Universidade de Munique. Foi, provavelmente, devido à sua influência que Heisenberg observou, quando o físico japonês Yukawa descobriu a partícula hoje conhecida como méson ea mésotron termo foi proposto por ele, que a palavra grega "mesos" não tem tr "em que, com o resultado que o nome mésotron "foi alterado para" mesão ".

Heisenberg foi para a escola Maximilian em Munique até 1920, quando ele foi para a Universidade de Munique para estudar física sob Sommerfeld, Wien, Pringsheim e Rosenthal. Durante o inverno de 1922-1923, ele foi para Göttingen para estudar física no Max Born , Franck e Hilbert. Em 1923, ele tomou o seu Ph.D. na Universidade de Munique e depois se tornou assistente de Max Born, da Universidade de Göttingen, e em 1924 ganhou o legendi venia naquela Universidade.

De 1924 até 1925 ele trabalhou, com uma bolsa Rockefeller, com Niels Bohr , na Universidade de Copenhague, retornando para o verão de 1925 para Göttingen.

Em 1926 foi nomeado professor de Física Teórica da Universidade de Copenhaga sob Niels Bohr e, em 1927, quando tinha apenas 26, foi nomeado professor de Física Teórica da Universidade de Leipzig.

Em 1929, ele fez uma turnê de palestras para os Estados Unidos, Japão e Índia.

Em 1941 foi nomeado professor de Física na Universidade de Berlim e diretor do Instituto Kaiser Wilhelm de Física lá.

No final da Segunda Guerra Mundial, ele e outros físicos alemães, foram presos pelas tropas americanas e enviado para Inglaterra, mas em 1946 regressou à Alemanha e reorganizar, com seus colegas, do Instituto de Física de Göttingen. Este instituto foi, em 1948, renomeou o Instituto Max Planck para Física.

Em 1948, Heisenberg permaneceu por alguns meses, em Cambridge, Inglaterra, para dar palestras e, em 1950 e 1954 ele foi convidado para lecionar nos Estados Unidos. No inverno de 1955-1956 deu a Gifford Lectures na Universidade de St. Andrews, na Escócia, estas palestras sendo posteriormente publicado como livro.

Durante 1955 Heisenberg foi ocupada com os preparativos para a remoção do Instituto Max Planck para Física de Munique. Ainda Director deste Instituto, foi com ele para Munique e em 1958 foi nomeado professor de Física na Universidade de Munique. Sua Instituto foi, então, ser rebatizado de Instituto Max Planck de Física e Astrofísica.

o nome Heisenberg será sempre associado com a sua teoria da Mecânica Quântica, publicado em 1925, quando tinha somente 23 anos. Para esta teoria e as aplicações do que o que resultou especialmente na descoberta de formas alotrópicas do hidrogênio, Heisenberg recebeu o Prêmio Nobel de Física de 1932.

Sua nova teoria foi baseada apenas no que pode ser observado, ou seja, sobre a radiação emitida pelo átomo. Não podemos, disse ele, sempre atribuir a um elétron de uma posição no espaço num dado momento, nem segui-lo em sua órbita, de modo que não podemos assumir que as órbitas planetárias postulado por Niels Bohr realmente existem. Quantidades mecânicas, tais como posição, velocidade, etc devem estar representados, e não por números ordinários, mas pelo resumo estruturas matemáticas chamadas "matrizes" e que ele formulou sua teoria de novo em termos de equações matriciais.

Mais tarde, Heisenberg declarou seu famoso princípio de incerteza, que estabelece que estabelece que a determinação da posição e do momentum de uma partícula móvel, necessariamente, contém erros produto do qual não pode ser inferior ao quantum h constante e que, embora esses erros são desprezíveis sobre o escala humana, não podem ser ignorados em estudos sobre o átomo.

Desde 1957, Heisenberg estava interessado em trabalhar em problemas de física de plasma e processos termonucleares, e também muito trabalho em estreita colaboração com o Instituto Internacional de Física Atômica em Genebra. Ele foi durante vários anos presidente da Comissão Política Científica deste Instituto e, posteriormente, continuou a ser um membro desta comissão.

Quando ele se tornou, em 1953, o presidente da Fundação Alexander von Humboldt, ele fez muito para promover a política da Fundação, que foi convidar cientistas de outros países para a Alemanha e para ajudá-los a trabalhar lá.

Desde 1953 o seu próprio trabalho teórico concentrou-se na teoria do campo unificado de partículas elementares que lhe parece ser a chave para a compreensão da física das partículas elementares.

Além de várias medalhas e prêmios, Heisenberg recebeu um doutorado honorário da Universidade de Bruxelas, da Universidade Tecnológica de Karlsruhe, e recentemente (1964), da Universidade de Budapeste, ele também é beneficiário da Ordem do Mérito da Baviera, e na Grand Cruz por Serviços Federal com Star (Alemanha). Ele é um Fellow da Royal Society de Londres e um cavaleiro da Ordem de Mérito (classe Paz). Ele é membro das Academias de Ciências de Göttingen, na Baviera, Saxônia, Prússia, Suécia , Romênia, Noruega, Espanha, Holanda, Roma (Pontifícia), o alemão der Akademie Naturforscher Leopoldina (Halle), a Accademia dei Lincei (Roma ), e da Academia Americana de Ciências. Durante 1949-1951, ele foi presidente do Deutsche Forschungsrat (alemão Research Council) e em 1953 tornou-se presidente da Fundação Alexander von Humboldt.

Um de seus hobbies é a música clássica: ele é um pianista distinto. Em 1937 Heisenberg casado com Elisabeth Schumacher. Eles têm sete filhos, e viver em Munique.
De Palestras Nobel , Física 1922-1941, Editora Elsevier, Amsterdam, 1965
Esta autobiografia / biografia foi escrita na época da concessão e publicado pela primeira vez no livro da série Les Prémio Nobel . Posteriormente, foi editado e republicado em Palestras Nobel . Para citar este documento, sempre indicar a fonte, como mostrado acima.
Werner Heisenberg morreu em 01 de fevereiro de 1976

domingo, junho 06, 2010

Era Quântica






A grande revolução que leva a Física à modernidade e a teoria quântica, que começa a se definir no fim do século XIX . É a inauguração de uma nova "lógica" resultante das várias pesquisas sobre a estrutura do átomo, radiatividade e ondulatória.
Max Planck é quem define o conceito fundamental da nova teoria - o quanta. Mas a teoria geral é de autoria de um grupo internacional de físicos, entre os quais: Niels Bohr (Dinamarca), Louis De Broglie (França), Erwin, Shrödinger e Wolfgang , Pauli (Áustria), Werner Heisenberg (Alemanha), e Paul Dirac (Inglaterra).






Quanta - Em 1900 o físico alemão Max Planck afirma que as trocas de energia não acontecem de forma continua e sim em doses, ou pacotes de energia, que ele chama de quanta. A introdução do conceito de descontinuidade subverte o princípio do filósofo alemão Wilhelm Leibniz (1646-1716), "natura non facit saltus"( a natureza não dá saltos), que dominava todos os ramos da ciência na época.

Max Planck - (1858-1947) nasce em Kiel, Alemanha. Filho de juristas, chega a oscilar entre a carreira musical e os estudos científicos. Decide-se pela Física e se dedica à carreira acadêmica até o fim da vida. Em 14 de dezembro de 1900, durante uma reunião da Sociedade Alemã de Física, apresenta a noção de "quanta elementar de ação". Em sua autobiografia Planck diz que na época não previa os efeitos revolucionários dos quanta. Em 1918 recebe o prêmio Nobel de Física.

Modelo quântico do átomo -





Surge em 1913, elaborado por Niels Bohr (1885-1962). Segundo ele, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia característicos de cada átomo. Ao absorver um quanta de energia, um elétron pode pular para outro nível e depois voltar a seu nível original, emitindo um quanta idêntico.

Dualidade Quântica
A grande marca da mecânica quântica é a introdução do conceito de dualidade e depois, com Werner Heisenberg, do princípio de incerteza. Para a mecânica quântica, o universo é essencialmente não-deterministico. O que a teoria oferece é um conjunto de prováveis respostas. No lugar do modelo planetário de átomo, com elétrons orbitando em volta de um núcleo, a quântica propõe um gráfico que indica zonas onde eles têm maior ou menor probabilidade de existir. Toda matéria passa a ser entendida segundo uma ótica dual: pode se comportar como onda ou como partícula. É o rompimento definitivo com a mecânica clássica, que previa um universo determinístico.

Princípio da incerteza




- Em 1927 Werner Heisenberg formula um método para interpretar a dualidade da quântica, o princípio da incerteza. Segundo ele, pares de variáveis interdependentes como tempo e energia, velocidade e posição, não podem ser medidos com precisão absoluta. Quanto mais precisa for a medida de uma variável, mais imprecisa será a segunda. "Deus não joga dados", dizia Albert Einstein, negando os princípios na nova mecânica.

RELATIVIDADE


A teoria da relatividade surge em duas etapas e altera profundamente as noções de espaço e tempo. Enquanto a mecânica quântica é resultado do trabalho de vários físicos e matemáticos, a relatividade é fruto exclusivo das pesquisas de Albert Einstein.

Relatividade Restrita - Em 1905 ele formula a Teoria da Relatividade Restrita (ou especial), segundo a qual a distância e o tempo podem ter diferentes medidas segundo diferentes observadores. Não existe portanto tempo e espaço absolutos como afirmara Newton no Principia, mas grandezas relativas ao sistema de referência segundo o qual elas são descritas.

Raios simultâneos - Einstein dá o exemplo dos raios e o trem. Dois indivíduos observam dois raios que atingem simultaneamente as extremidades de um trem (que anda em velocidade constante em linha reta) e chamuscam o chão. Um homem está dentro do trem, exatamente na metade dele. O segundo indivíduo está fora, bem no meio do trecho entre as marcas do raio. Para o observador que está no chão, os raios caem simultaneamente. Mas o homem no trem dirá que os raios caíram em momentos sucessivos, porque ele, ao mesmo tempo que se desloca em direção ao relâmpago da frente, se afasta do relâmpago que cai na parte traseira. Este último relâmpago deve percorrer uma distância maior do que o primeiro para chegar até o observador. Como a velocidade da luz é constante, o relâmpago da frente "chega" antes que o de trás.

Relatividade Geral
Dez anos depois, Einstein estende a noção de tempo-espaço à força da gravidade. A Teoria Geral da Relatividade (1916), classificada pelo próprio Einstein como "bonita esteticamente", é também uma teoria da gravidade capaz de explicar a força de atração pela geometria tempo-espaço .

A fórmula relativa - A "revolução" de Einstein Torna popular a fórmula Física E= mc2 (energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz). A equivalência entre massa e energia (uma pequena quantidade de massa pode ser transformada em uma grande quantidade de energia) permite explicar a combustão das estrelas e dar ao homem maior conhecimento sobre a matéria. É a expressão teórica das enormes reservas de energia armazenadas no átomo na qual se baseiam os artefatos nucleares.

Bomba atômica - Artefato nuclear explosivo que atinge seu efeito destrutivo através da energia liberada na quebra de átomos pesados (urânio 235 ou plutônio 239). Armas atômicas foram superadas pelas bombas termonucleares, que têm maior poder destrutivo. As bombas termonucleares (bomba H e bomba de nêutrons) agem por meio de ondas de pressão ou ondas térmicas. Produzem essencialmente radiação, mortal para os seres vivos, sem destruir bens materiais. São bombas de fusão detonadas por uma bomba atômica e podem ter o tamanho de um paralelepídedo.

Velocidade relativa - A relatividade também revoluciona a noção de velocidade. Ao demostrar que todas as velocidades são relativas, explica que, apesar do movimento, nenhuma partícula poderia se deslocar a uma velocidade superior à da luz ( 299.792.458 metros por segundo). À medida que se aproximasse dessa velocidade, a energia e a massa da partícula também aumentariam, tomando cada vez mais difícil a aceleração.

Geometria espaço-tempo




- Enquanto Newton descrevera a gravitação como uma queda, para Einstein é uma questão espacial. Quando um corpo está livre, isto é, sem influência de qualquer força, seus movimentos apenas exprimem a qualidade de espaço-tempo. A presença de um corpo em determinado local causa uma distorção no espaço próximo.

Espaço curvo - Um raio de luz proveniente de uma estrela distante parece sofrer uma alteração de trajetória ao passar perto do Sol. Isto não é causado por qualquer força de atração, diz Einstein. Em função da enorme massa do Sol, o espaço a sua volta está deformado. É como se ele estivesse " afundado". O raio apenas acompanha esta curvatura, mas segue sua rota natural. E se a matéria encurva o espaço, é possível admitir que todo o Universo é curvo. A confirmação experimental do espaço curvo só acontece em 1987, com a observação de galáxias muito distantes.




Albert Einstein ( 1879-1955) nasce um Ulm, Alemanha, em 1879. Chega a ser considerado deficiente mental porque até 4 anos não fala fluentemente. Durante o secundário, é considerado pelos professores um estudante medíocre. Mas, fora da escola, Einstein mostra desde jovem interesse pela matemática. Começa seus estudos de matemática e Física na Alemanha e depois assume nacionalidade suíça. Em 1921 recebe o prêmio Nobel. No apogeu do nazismo vai para os EUA e se naturaliza norte-americano. Depois da 2a guerra, passa a defender o controle internacional de armas nucleares. Morre em Princeton, EUA.

PARTÍCULAS SUBATÔMICAS

A história das partículas que compõem o átomo é bastante recente. Só em 1932 confirma-se que os átomos são formados por nêutrons, prótons e elétrons. Em seguida são encontradas partículas ainda menores como o pósitron, o neutrino e o méson - uma partícula internuclear de vida curtíssima (um décimo milésimo milionésimo de segundo).

Quarks e léptons - Hoje já se conhecem 12 tipos de partículas elementares. Elas são classificadas em duas famílias: quarks e léptons. Estes são os tijolos da matéria. Há seis gerações de partículas quark e seis de léptons. A primeira geração de quarks é a dos upe down (alto e baixo), que formam, por exemplo, os nêutrons e os prótons.

Os quarks de segunda e terceira geração, os charm e strange (charme e estranho) e os bottom e top (base e topo), existiram em abundância no início do Universo. Hoje, são partículas muito raras e só recentemente foram identificadas. O quark top foi detectado pela primeira vez em abril do ano passado. Os mésons também são formados por quarks . A família dos leptons reúne gerações de partículas mais leves. Entre eles, os mais conhecidos são o elétron e o neutrino.

O tamanho do átomo - O diâmetro de um átomo é de aproximadamente 10-10 m, ou um centésimo milionésimo de centímetro. Se uma laranja fosse ampliada até ter o tamanho da Terra, seus átomos teriam o tamanho de cerejas. Uma proporção semelhante é a que existe entre o átomo e o núcleo dele. Se um átomo pudesse ser ampliado e ter o tamanho de uma sala de aula, ainda assim o núcleo não seria visível a olho nu.

Estudo do núcleo - Apesar de todo avanço tecnológico, nunca foi possível ver o interior do átomo. Para descobrir características e propriedades das partículas, os físicos usam métodos indiretos de observação. Bombardeiam núcleos atômicos e depois verificam os "estragos". Registram as ocorrências e fazem curvas de comportamento. Depois fazem abstrações matemáticas (modelos) que serão testados para confirmação.

Aceleradores de partículas - Os aceleradores são os aparelhos desenvolvidos para "olhar " o núcleo atômico. São eles que fornecem altas doses de energia para que partículas possam romper o campo de força que envolve o núcleo e atingi-lo. Essas partículas podem ser elétrons, prótons, antiprótons. Em grandes anéis circulares ou túneis, as partículas são aceleradas em direção oposta e produzem milhares de colisões por segundo. Um detector registra o rastro das partículas que resultam de cada choque e um computador seleciona as colisões a serem analisadas.

TENDÊNCIAS ATUAIS

A fusão nuclear controlada e a Física dos primeiros instantes do Universo são atualmente os campos mais desafiantes da fisica.

Fusão Nuclear Controlada - A fusão nuclear é um processo de produção de energia a partir do núcleo do átomo. Este fenômeno ocorre naturalmente no interior do Sol e da estrelas. Núcleos leves como o do hidrogênio e seus isótopos - o deutério e o trítio -se fundem e criam elementos de um núcleo mais pesado, como o hélio. Neste processo, há uma enorme liberação de energia. Até hoje, só foi possível produzir energia nuclear pela fissão (quebra) do núcleo dos átomos. Esta "quebra"resulta em energia, mas libera resíduos radiativos e por isso não pode ser considerada uma fonte segura.

Combustível nuclear - Um dos desafios da Física atual é reproduzir o processo de fusão de maneira controlada e obter combustível nuclear. Será uma alternativa mais econômica e limpa. Pode ser obtida a partir de matéria-prima abundante (água) e sem efeitos poluidores (como o monóxido de carbono, resultante da queima de combustíveis, ou a radiação).

Deutério - O combustível para a fusão, o deutério, é um isótopo de hidrogênio abundante na água. Na fusão nuclear, uma única gota de deutério (obtida a partir de 4 litros de água comum) produziria energia equivalente à queima de 1.200 litros de petróleo.

Teoria do Campo Unificado - Neste campo, as teorias sobre a evolução do Universo a partir do seu momento inicial, o Big Bang (Grande Explosão), se encontra com as teorias das partículas elementares. A hipótese aceita hoje em dia é que, logo após o Big Bag, teria se formado uma espécie de "sopa" superquente de partículas básicas das quais se constitui toda a matéria e que, ao se resfriarem, teriam dado origem à matéria em seu estado atual. O grande desafio é estabelecer uma teoria do campo unificado que descreva a ação das forças fundamentais (gravitacionais, eletromagnéticas e nucleares) num único conjunto de equações ou a partir de um princípio geral, que seria a "força" presente no início dos tempos.


ESPECIALIZAÇÕES DA Física

Cosmologia e astroFísica - Tratam da natureza do universo físico, sua origem, evolução e possíveis extensões espaço-temporais.
Física atômica, molecular e de polímeros - Dedicam-se à descrição da estrutura e das propriedades de sistemas de muitos elétrons, como os átomos complexos, ou como moléculas e compostos orgânicos.
Física da matéria condensada e do estado sólido - Ocupa-se das propriedades gerais dos materiais, como cristais, vidros ou cerâmicas. Tem como subespecializações a Física de semicondutores e a Física de superfícies.
Física nuclear - Estuda a estrutura nuclear e os mecanismos de reação, emissão de radiatividade natural, de fissão e fusão nuclear.
Física dos plasmas - Estuda a matéria a centenas de milhares de graus ou mesmo a milhões de graus de temperatura, estado em que a estrutura atômica regular é desfeita em íons e elétrons ou em que ocorrem fusões nucleares, como no Sol e nas demais estrelas.
Física das partículas elementares - Trata dos constituintes fundamentais da matéria.
Física das radiações - Estuda os efeitos produzidos pela absorção da energia da radiação eletromagnética em geral ou da radiação ionizante em particular.
Gravitação e relatividade geral - Tratam das propriedades geométricas do espaço/tempo, como decorrentes das concentrações de massa no Universo.
Mecânica dos fluídos - Estuda as propriedades gerais e as leis de movimento dos gases e dos líquidos.
Óptica - Estuda propriedades e efeitos de fontes de luz (como os raios laser), de transmissores de luz (como as fibras ópticas) e de fenômenos e instrumentos ópticos (como o arco-íris e os microscópios).