tag:blogger.com,1999:blog-14268775636456955072024-03-14T02:05:39.656-07:00Ciência Tecnologia Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.comBlogger14125tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-73175146642965228712022-07-31T15:17:00.043-07:002022-07-31T16:54:51.053-07:00Meio Ambiente e Tecnologia <p> </p><h3 style="box-sizing: border-box; color: #043c96; font-family: "Noto Serif TC", sans-serif; line-height: 1.2; margin: 0.67em 0px; text-align: left;">4.000 novos minerais revelam estreita relação das rochas com a vida</h3><p class="suave" style="box-sizing: border-box; color: #787878; font-family: "Noto Serif TC", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; letter-spacing: 0.05em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="font-size: x-small;">Redação do Site Inovação Tecnológica - 05/07/2022</span></p><p class="suave" style="box-sizing: border-box; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; letter-spacing: 0.05em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400; font-family: Noto Sans, sans-serif;"><span style="font-size: 15.6px;"><i></i></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="color: #ffa400; font-family: Noto Sans, sans-serif;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://cdn.pixabay.com/photo/2014/03/02/05/15/fools-gold-277944_960_720.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="800" height="325" src="https://cdn.pixabay.com/photo/2014/03/02/05/15/fools-gold-277944_960_720.jpg" width="487" /></a></div></span><span style="color: #ffa400; text-align: left;"><div style="text-align: left;">A natureza usou 21 maneiras diferentes para criar o ouro
de tolo (pirita), o campeão mundial de gêneses conhecidas. <span style="font-size: x-small;">[Imagem: <o:p></o:p>https://cdn.pixabay.com/photo/2014/03/02/05/15/fools-gold-277944_960_720.jpg - Acesso: 31/Jul/2022</span></div></span></div><p class="suave" style="box-sizing: border-box; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; letter-spacing: 0.05em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400; font-family: Noto Sans, sans-serif;"><span style="font-size: 15.6px;"><i><br /></i></span></span></p><p class="suave" style="box-sizing: border-box; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; letter-spacing: 0.05em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400; font-family: Noto Sans, sans-serif;"><span style="font-size: 15.6px;"><i>Gênese Mineral </i></span></span></p><p class="suave" style="box-sizing: border-box; color: #787878; font-family: "Noto Serif TC", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; letter-spacing: 0.05em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 0.975em;">Os livros de geologia e </span><a href="https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=mineralogia" style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 0.975em; text-decoration-line: none;"><span style="color: #ffa400;">mineralogia</span></a><span style="color: #ffa400; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-size: 0.975em;"> acabam de ganhar nada menos do que 4.000 novos tipos de minerais existentes na Terra.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">E não se trata dos resultados de alguma expedição com resultados cinematográficos, mas de uma nova forma de pensar sobre os minerais.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">A proposta dos pesquisadores da Instituição Carnegie para Ciência, nos EUA, é que, em vez de olhar meramente para a composição química das rochas, como é feito hoje, olhar para o modo como os minerais se formam traz uma riqueza muito maior de informações.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">Quando se considera essa gênese mineral, o número de "tipos minerais" - um termo criado pela equipe - totaliza mais de 10.500, um número cerca de 75% maior do que as cerca de 6.000 espécies minerais reconhecidas pela Associação Mineralógica Internacional (IMA), que se baseia apenas na estrutura cristalina e na composição química das rochas.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="box-sizing: border-box; color: #ffa400; font-size: 1.03em; font-weight: 700; line-height: 23.4995px;">Minerais e a vida</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">O impacto dessa reclassificação não é pequeno.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">Esse novo jeito de olhar para os minerais ajudará a reconstruir a história da vida na Terra, poderá orientar a busca de novos minerais e depósitos de minério, prever possíveis características da vida futura e até auxiliar na busca de planetas habitáveis e vida extraterrestre.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">"Por exemplo, mais de 80% dos minerais da Terra foram mediados por água, o que é, portanto, fundamentalmente importante para a diversidade mineral neste planeta. Por extensão, isso explica uma das razões-chave pelas quais a Lua e Mercúrio e até Marte têm muito menos espécies minerais do que a Terra."</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">"O trabalho também nos diz algo muito profundo sobre o papel da biologia: Um terço dos minerais da Terra não poderia ter-se formado sem biologia - conchas e ossos e dentes, ou micróbios, por exemplo, ou o papel indireto vital da biologia, como criar uma atmosfera rica em oxigênio, que levou à geração de 2.000 minerais que não se formariam de outra forma," disse o professor Robert Hazen, um dos coordenadores da pesquisa.</span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010125220705-minerais-pela-origem-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="768" height="479" src="https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010125220705-minerais-pela-origem-2.jpg" width="639" /></a></div></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-align: left; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 0.975em;"> Este é um
biomineral, uma interseção entre os minerais e a vida.</span><span style="color: #ffa400; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span><span style="color: #ffa400; font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"> [</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="color: #ffa400; font-size: x-small;">Imagem: ARKENSTONE/Rob Lavinsky]</span></span></div><div><span style="color: #ffa400; font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;"><br /></span></div><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><b style="color: #ffa400; font-size: 0.975em;">Tipos de Minerais </b></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">Depois de varrer toda a literatura científica sobre o assunto, a equipe concluiu que os minerais terrestres podem surgir de uma ou mais dentre 57 rotas diferentes - cada rota dá origem a um "tipo mineral".</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">A campeã de versatilidade é a <span style="color: #ffa400;"><a href="https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=pirita" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none;"><b><span style="color: #ffa400;">pirita</span></b></a> </span>(FeS<span style="bottom: -0.25em; box-sizing: border-box; font-size: 11.4075px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline;">2</span>), também conhecida como ouro de tolo, que possui espécimes conhecidos criados de 21 maneiras diferentes: A pirita se forma em altas e baixas temperaturas, com e sem água, com a ajuda de micróbios e em ambientes hostis onde a vida não desempenha nenhum papel, vulcões, depósitos hidrotermais, por pressão entre camadas de rocha ou ser trazida por meteoritos, entre várias outras possibilidades.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">Já os </span><b><span style="color: #ffa400;"><a href="https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=diamantes" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none;"><span style="color: #ffa400;">diamantes</span></a> </span></b><span style="color: #ffa400;">conhecidos se originaram de pelo menos nove maneiras, incluindo condensação nas atmosferas de resfriamento de estrelas antigas, durante um impacto de meteorito e sob pressão e calor nas profundezas da Terra.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">Ao todo, a equipe mapeou 10.556 combinações diferentes de minerais e modos de formação. Para comparação, a mineralogia ao longo de mais de um século documentou cerca de 6.000 diferentes "espécies minerais" com base em suas combinações únicas de composição química e estrutura cristalina.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010125220705-minerais-pela-origem-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="768" height="445" src="https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010125220705-minerais-pela-origem-1.jpg" width="593" /></a></div><p></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400; font-family: Arial, sans-serif;">O berilo tem
uma estrutura raiz, mas pode vir em diferentes tipos naturais com base em seus
ambientes formacionais únicos, que criam "tipos" distintos de
vermelho, rosa, azul e verde.</span><span style="color: #ffa400; font-family: Arial, sans-serif; font-size: small;">[Imagem: ARKENSTONE/Rob
Lavinsky]</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;">
</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="font-size: 0.975em;"><b><span style="color: #ffa400;">Origens dos Minerais na Terra </span></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400; font-size: 0.975em;">As principais conclusões dos pesquisadores sobre a gênese mineral são:</span></p><ul style="box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><li style="box-sizing: border-box; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; letter-spacing: 0px; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">A água tem desempenhado um papel dominante na diversidade mineral da Terra, envolvida na formação de mais de 80% das espécies minerais.</span></li><li style="box-sizing: border-box; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; letter-spacing: 0px; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">A vida desempenhou um papel direto ou indireto na formação de quase metade das espécies minerais conhecidas, enquanto um terço dos minerais conhecidos - mais de 1.900 espécies - se formou exclusivamente como consequência de atividades biológicas.</span></li><li style="box-sizing: border-box; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; letter-spacing: 0px; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">Elementos raros desempenham um papel desproporcional na diversidade mineral da Terra. Apenas 41 elementos, juntos constituindo menos de 5 partes por milhão da crosta terrestre, são constituintes essenciais em cerca de 2.400 - mais de 42% dos minerais da Terra. Os 41 elementos incluem arsênico, cádmio, ouro, mercúrio, prata, titânio, estanho, urânio e tungstênio.</span></li><li style="box-sizing: border-box; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; letter-spacing: 0px; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">Grande parte da diversidade mineral da Terra foi estabelecida nos primeiros 250 milhões de anos do planeta.</span></li><li style="box-sizing: border-box; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; letter-spacing: 0px; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">Acredita-se que cerca de 296 minerais conhecidos sejam anteriores à própria Terra, dos quais 97 são conhecidos apenas a partir de meteoritos (com a idade de alguns grãos minerais individuais estimada em 7 bilhões de anos, logo, bilhões de anos antes da origem do nosso Sistema Solar).</span></li><li style="box-sizing: border-box; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; letter-spacing: 0px; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">Os minerais terrestres mais antigos conhecidos são cristais de zircônio minúsculos, com quase 4,4 bilhões de anos.</span></li><li style="box-sizing: border-box; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; font-size: 0.975em; letter-spacing: 0px; line-height: 1.3rem; margin-bottom: 1.33778rem; margin-top: 0px; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="color: #ffa400;">Mais de 600 minerais são derivados de atividades humanas, incluindo mais de 500 minerais causados pela mineração, 234 deles formados por incêndios em minas de carvão.</span></li></ul><div><span style="color: #ffa400; font-family: Noto Sans, sans-serif;"><span style="font-size: 15.21px;"><br /></span></span></div><div><span style="color: #ffa400;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; font-weight: 700;">Bibliografia:</span></span><div style="text-align: left;"><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="color: #ffa400; font-size: x-small;">Artigo: On
the paragenetic modes of minerals: A mineral evolution perspective<br />
Robert M. Hazen, Shaunna M. Morrison<br />
Revista: American Mineralogist<br />
Vol.: 107 (7): 1262-1287<br />
DOI: 10.2138/am-2022-8099<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="color: #ffa400; font-size: x-small;">Artigo: Lumping
and splitting: Toward a classification of mineral natural kinds<br />
Autores: Robert M. Hazen, Shaunna M. Morrison, Sergey V. Krivovichev, Robert T.
Downs<br />
Revista: American Mineralogist<br />
Vol.: 107 (7): 1288-1301<br />
DOI: 10.2138/am-2022-8105</span><o:p></o:p></span></p></div></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div><span style="color: #ffa400; font-family: sans-serif;">Fonte:</span><span style="color: #444444; font-family: sans-serif; font-size: 0.825em;"> </span><span style="font-family: sans-serif; font-size: 0.825em;"><span style="color: #444444;"> </span><span style="color: #2b00fe;">https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=reclassificacao-novos-minerais-estreita-relacao-vida&id=010125220705#.Yub_HL3MLIV</span><span style="color: #444444;"> - </span><span style="color: #ffa400;">Acesso: 31/Jul/2022</span></span></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br />Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-49162411824252105782018-05-29T16:48:00.001-07:002019-02-21T09:26:40.728-08:00CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SAÚDE: nanopartículas e cancer <br />
<div style="text-align: justify;">
NOVA YORK - Engenheiros biomédicos descobriram uma nova forma de
destruir células cancerosas através da corrente sanguínea. A técnica
publicada no “Proceedings of the National Academy of Sciences” (Pnas)
usa nanopartículas de proteínas injetadas no sangue que leva à morte
destas células e impedem que elas se dispersem no organismo, gerando
metástases. Cirurgia e radiação são eficientes em tratar tumores
iniciais, mas têm mais dificuldade em combater as células metastáticas. </div>
<div style="text-align: justify;">
Cerca de 90% das mortes de câncer estão relacionadas às metástases.
Agora, encontramos uma forma de enviar um exército de glóbulos brancos
assassinos que causam a morte por apoptose, uma espécie de
‘autodestruição celular’ - comentou Michael King, engenheiro biomédico
da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e autor principal do
estudo.<br />
<div style="text-align: left;">
<img alt="File:Glioblastoma macro.jpg" data-file-height="1734" data-file-width="2624" height="263" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Glioblastoma_macro.jpg/800px-Glioblastoma_macro.jpg" width="400" /> </div>
<div style="text-align: left;">
<span style="font-size: x-small;">Foto: <a class="new" href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Sbrandner&action=edit&redlink=1" title="User:Sbrandner (page does not exist)">Sbrandner</a> (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_macro.jpg acesso 29/05/2018) </span></div>
<br />
<br />
King e sua equipe inseriram proteínas em nanopartículas esféricas.
Uma delas, as E-selectinas, funcionava como uma espécie de adesivo; e a
“Ligante indutor de apoptose relacionada ao fator de necrose tumoral”
(Trail, na sigla em inglês) era responsável pela morte das células
cancerosas. Elas foram injetadas na corrente sanguínea de camundongos e
se grudaram aos leucócitos - as células brancas do sangue. Testes
mostraram que as células brancas acabam esbarrando nas células tumorais
que se espalham pela corrente sanguínea. Elas então combatem esta
dispersão e levam à destruição do tumor.<br />
“O mecanismo é surpreendente e inesperado na medida em que este
reaproveitamento de células brancas do sangue é mais eficiente do que o
combate direto às células cancerosas com proteínas solúveis”, comentaram
os autores.<br />
Quando tentavam tratar as células cancerosas com proteínas em solução
salina, a taxa de sucesso era de 60%. Uma vez que as proteínas eram
adicionadas à corrente sanguínea em condições que mimetizavam às do
corpo, entretanto, a taxa de sucesso era de 100%.<br />
<br />
Veja também: Cientistas do MIT - (<a class="gs-title" data-ctorig="http://web.mit.edu/" data-cturl="https://www.google.com/url?q=http://web.mit.edu/&sa=U&ved=0ahUKEwi3g_3Tj6zbAhXhx1kKHR9IDHwQFggEMAA&client=internal-uds-cse&cx=partner-pub-5028062608900076:1829608348&usg=AOvVaw0qXX1oNqEk1ldl7eE4FRwt" dir="ltr" href="http://web.mit.edu/" target="_blank"><b>Massachusetts Institute of Technology</b></a>)
dos EUA desenvolvem nanopartículas que combatem o câncer cerebral
chamado de glioblastoma, um tipo de câncer mais difíceis de ser tratado.
Acesse o link abaixo: <br />
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/ciencia/2018/05/29/cientistas-do-mit-desenvolvem-nanoparticulas-que-combatem-o-cancer-cerebral.htm<br />
Fonte: <a href="https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/tecnica-usa-nanoparticulas-para-combater-cancer-11232748#ixzz5GwDuzOCF"><span style="color: yellow;">https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/tecnica-usa-nanoparticulas-para-combater-cancer-11232748#ixzz5GwDuzOCF</span></a> <br />
<br />
<br /></div>
<div style="background-color: white; border: medium none; color: black; overflow: hidden; text-align: left; text-decoration: none;">
<div style="left: -99999px; position: absolute;">
<div style="left: -99999px; position: absolute;">
As novas partículas
inventadas transportam duas drogas diferentes que atravessam facilmente a
barreira hematoencefálica (uma estrutura de permeabilidade altamente
seletiva que protege o Sistema Nervoso Central de substâncias poten... -
Veja mais em
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/ciencia/2018/05/29/cientistas-do-mit-desenvolvem-nanoparticulas-que-combatem-o-cancer-cerebral.htm?cmpid=copiaecola</div>
</div>
<div style="left: -99999px; position: absolute;">
As novas partículas
inventadas transportam duas drogas diferentes que atravessam facilmente a
barreira hematoencefálica (uma estrutura de permeabilidade altamente
seletiva que protege o Sistema Nervoso Central de substâncias poten... -
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</div>
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<div style="left: -99999px; position: absolute;">
Pesquisadores do MIT
(Massachusetts Institute of Technology), nos Estados Unidos, criaram uma
nanopartícula que combate o glioblastoma, um dos tumores cerebrais mais
difíceis de tratar. Poucos medicamentos são aprovados para o tra... -
Veja mais em
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/ciencia/2018/05/29/cientistas-do-mit-desenvolvem-nanoparticulas-que-combatem-o-cancer-cerebral.htm?cmpid=copiaecola</div>
<div style="left: -99999px; position: absolute;">
Cientistas do MIT
desenvolvem nanopartículas que combatem o câncer cerebral... - Veja mais
em
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/ciencia/2018/05/29/cientistas-do-mit-desenvolvem-nanoparticulas-que-combatem-o-cancer-cerebral.htm?cmpid=copiaecola</div>
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Cientistas do MIT
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Cientistas do MIT
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Cientistas do MIT
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Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-88891902069040183162018-05-24T15:29:00.001-07:002019-02-21T09:31:03.051-08:00TECNOLOGIA: Aumento da velocidade nos processos de análise nos computadores<h2 class="content-head__title" itemprop="headline">
<span style="color: yellow;">Técnica a laser pode deixar computador um milhão de vezes mais rápido</span></h2>
<h3 class="content-head__title" itemprop="headline">
<span style="color: orange;">Pesquisa indica caminho para a criação de computadores quânticos mais práticos e até portáteis - Por Filipe Garrett - </span></h3>
<div class="content-head__title" itemprop="headline" style="text-align: justify;">
Uma nova técnica de manipulação de elétrons pode deixar computadores quânticos mais rápidos. Pesquisadores da Universidade de Ratisbona, na Alemanha, e
da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, demonstraram em
laboratório uma tecnologia que permite mudar o estado de elétrons em
frequências que são um milhão de vezes mais velozes do que os sistemas
eletrônicos atuais. </div>
<div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-id="2" data-block-type="unstyled" data-block-weight="29">
<div class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="" style="text-align: justify;">
Divulgado no início deste mês, o experimento envolveu a aplicação de um
raio laser infravermelho sobre uma camada de material semicondutor,
similar ao que é usado atualmente na indústria. </div>
</div>
<div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-id="3" data-block-type="unstyled" data-block-weight="10">
<div class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">
<br /></div>
</div>
<div class="mc-column content-media content-media--normal content-photo" data-block-id="4" data-block-type="backstage-photo">
<div class="content-media__container">
<div class="content-media__image-centered">
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
<source data-src="https://s2.glbimg.com/7seeVZTlfpo1IOYy0L3nXyrpZ6k=/0x0:1435x1193/600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg 1x, https://s2.glbimg.com/UYMtd0HObDN4Wn41qAe_K_yZHg8=/0x0:1435x1193/1200x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg 2x" media="(max-width: 1024px)"></source> <source data-src="https://s2.glbimg.com/h7qHyJvhj7CCL4U_6PqSOF89HwA=/0x0:1435x1193/640x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg 1x, https://s2.glbimg.com/qzCgd--7THZwMbZfi4UljAPPJmE=/0x0:1435x1193/1280x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg 2x" media="(max-width: 1280px)"></source> <source data-src="https://s2.glbimg.com/8mj55eOC4D0rGkaUZR3dyNlVEkM=/0x0:1435x1193/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg 1x, https://s2.glbimg.com/ZJj6q-W8iDcETOUgVtFYdm9rIfI=/0x0:1435x1193/1968x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg 2x" media="(max-width: 1360px)"></source> <source data-src="https://s2.glbimg.com/y-M3_m6vTnvKH8PkXkr63phgmWk=/0x0:1435x1193/1000x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg 1x, https://s2.glbimg.com/4juPMuwKZmwEDVYmWTYyznSqYV8=/0x0:1435x1193/2000x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg 2x" media="(min-width: 1361px)"></source> <source data-src="https://s2.glbimg.com/8mj55eOC4D0rGkaUZR3dyNlVEkM=/0x0:1435x1193/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg"></source> <img alt="Computadores quânticos atuais - como o IBM da foto - precisam de temperaturas muito baixas para funcionar; pesquisa mostra solução para o problema (Foto: Divulgação/IBM)" class="image content-media__image progressive-loaded" data-src="https://s2.glbimg.com/8mj55eOC4D0rGkaUZR3dyNlVEkM=/0x0:1435x1193/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" height="330" itemprop="contentUrl" src="https://s2.glbimg.com/8mj55eOC4D0rGkaUZR3dyNlVEkM=/0x0:1435x1193/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" title="Computadores quânticos atuais - como o IBM da foto - precisam de temperaturas muito baixas para funcionar; pesquisa mostra solução para o problema (Foto: Divulgação/IBM)" width="400" /> <span class="content-media__description__caption"> </span></div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
<span class="content-media__description__caption">Computadores quânticos
atuais - como o IBM da foto - precisam de temperaturas muito baixas
para funcionar; pesquisa mostra solução para o problema (Foto:
Divulgação/IBM) </span></div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
</div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
<div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-id="5" data-block-type="unstyled" data-block-weight="48">
<div class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="" style="text-align: justify;">
De acordo com os pesquisadores, é possível que a novidade seja aplicada
no futuro para a criação de dispositivos de processamento quântico
extremamente portáteis. Isso porque o material pode ser confeccionado
com relativa facilidade, tem baixa espessura e – mais importante – pode,
inclusive, funcionar em temperatura ambiente. </div>
</div>
<div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-id="6" data-block-type="unstyled" data-block-weight="69" style="text-align: justify;">
<div class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">
Mais do que uma possibilidade para computadores eletrônicos do futuro, o
estudo também é uma estratégia viável para se abordar algumas das
limitações da computação quântica. Máquinas quânticas atuais, como
sistemas desenvolvidos pela D-Wave, IBM e Microsoft, costumam depender
de estruturas mantidas a temperaturas <span style="color: yellow;">inferiores ao do espaço interestelar</span>
(ou -273° Celsius) para funcionar corretamente. A exigência representa
custos altos de desenvolvimento, fabricação e manutenção desse tipo de
equipamento. </div>
</div>
<div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-id="7" data-block-type="unstyled" data-block-weight="18" style="text-align: justify;">
<div class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">
Qualquer oscilação de temperatura pode comprometer o funcionamento do
computador quântico, corromper dados e inutilizar o processamento
realizado. </div>
</div>
<div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-id="8" data-block-type="unstyled" data-block-weight="57" style="text-align: justify;">
<div class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">
A pesquisa desenvolvida nas instituições da Alemanha e dos EUA mostra
que é possível ler o estado dos circuitos quânticos e realizar o
processamento de informações antes que a temperatura suba e comprometa
as informações. Mais importante ainda, por usar disparos curtos de
laser, os cientistas mostraram que um sistema quântico independente de
baixas temperaturas é viável. </div>
<div class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">
Assista os vídeos abaixo: </div>
<div class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">
<br /></div>
<div class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">
<br /></div>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
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</div>
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</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/XZLzAWu6kUw/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/XZLzAWu6kUw?feature=player_embedded" width="320"></iframe></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/NmhqPJJvJ98/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/NmhqPJJvJ98?feature=player_embedded" width="320"></iframe></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="content-media__description__caption"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="content-media__description__caption"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<h1 class="content-head__title" itemprop="headline">
Computador e processador quântico: sete coisas que você precisa saber</h1>
<div class="column medium-centered medium-17 large-14 xlarge-16">
<h2 class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
Tecnologia é alvo de investimentos das grandes fabricantes e começa a amadurecer</h2>
</div>
A computação quântica tem saído das páginas da ficção científica para
ganhar o mundo real por meio de esforços dos grandes nomes da tecnologia , como IBM, Google, Intel e Microsoft.
A busca pela criação de um computador quântico funcional e viável
economicamente tem explicação na promessa de que uma máquina desse tipo
será milhões de vezes superior em termos de capacidade de trabalho do
que um computador tradicional. Por ser uma tecnologia ainda em fase de pesquisas, muitas dúvidas podem surgir. </div>
<div style="text-align: justify;">
Os Computadores quânticos tendem a virar ferramentas para situações
específicas. Alguns desses cenários propostos são computadores capazes
de simular com precisão incrível os modelos climáticos do planeta,
dando, assim, a cientistas uma maior capacidade planejar o futuro e
identificar potenciais desastres e alterações. Pesquisas da área da
medicina também poderão ser beneficiadas com simuladores capazes de
rodar a complexa rede de interações entre substâncias no interior do
nosso organismo, permitindo o teste de medicamentos avançados sem riscos
à saúde de cobaias animais. </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Clique no link abaixo para acessar sobre computador e processador quântico:<br />
<a href="https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/computador-e-processador-quantico-sete-coisas-que-voce-precisa-saber.ghtml"><span style="color: yellow;">Computador e processador quântico: sete coisas que você precisa saber </span></a><br />
<span class="content-media__description__caption"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="content-media__description__caption"></span></div>
</div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
<br /></div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
</div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
<img alt="Computadores quânticos usam princípios da física quântica para estabelecer máquinas que podem fazer em segundos o que computadores normais levariam séculos (Foto: Divulgação/Intel)" class="image content-media__image progressive-loaded" data-src="https://s2.glbimg.com/Y80S7ClkQd_rRyIwtYdLCStYCbo=/0x0:1595x893/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/S/K/O8PZUISQmkDSniR1G9Vw/01.jpg" height="223" itemprop="contentUrl" src="https://s2.glbimg.com/Y80S7ClkQd_rRyIwtYdLCStYCbo=/0x0:1595x893/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/S/K/O8PZUISQmkDSniR1G9Vw/01.jpg" title="Computadores quânticos usam princípios da física quântica para estabelecer máquinas que podem fazer em segundos o que computadores normais levariam séculos (Foto: Divulgação/Intel)" width="400" /> </div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
<span class="content-media__description__caption">Computadores quânticos
usam princípios da física quântica para estabelecer máquinas que podem
fazer em segundos o que computadores normais levariam séculos (Foto:
Divulgação/Intel) </span></div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
</div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
<span class="content-media__description__caption"><span class="content-media__description__caption">Máquinas quânticas podem demorar ainda muito tempo para aparecer dentro da sua casa</span> </span></div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
</div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
<span class="content-media__description__caption"><img alt="Máquinas quânticas podem demorar ainda muito tempo para aparecer dentro da sua casa (Foto: Divulgação/Google)" class="image content-media__image progressive-loaded" data-src="https://s2.glbimg.com/G07ICVbR75tPgUYCOVTv-3EXFoA=/0x0:695x408/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2018/e/X/pWNcncSd6KzWAakapLSw/bristlecone-google.png" height="374" itemprop="contentUrl" src="https://s2.glbimg.com/G07ICVbR75tPgUYCOVTv-3EXFoA=/0x0:695x408/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2018/e/X/pWNcncSd6KzWAakapLSw/bristlecone-google.png" title="Máquinas quânticas podem demorar ainda muito tempo para aparecer dentro da sua casa (Foto: Divulgação/Google)" width="640" /> </span></div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
<span class="content-media__description__caption"><span class="content-media__description__caption"> (Foto: Divulgação/Google) </span> </span></div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
<br />
<h1 class="content-head__title" itemprop="headline">
Novo computador quântico da IBM tem 20 qubit e é um dos mais avançados </h1>
<div class="column medium-centered medium-17 large-14 xlarge-16">
<h3 class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
Máquina acessada pela nuvem pode ser usada para resolver algoritmos complexos. </h3>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify;">
A IBM anunciou, na última sexta-feira (10), que seu computador de 20 qubits
já está disponível para seus clientes. Acessada por meio da nuvem, a
novidade está entre as máquinas quânticas mais potentes da atualidade. A
tecnologia pode ser usada para resolver problemas de algoritmos
complexos e contribuir para o avanço em pesquisas de diversas áreas. </div>
<div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-id="2" data-block-type="unstyled" data-block-weight="32" style="text-align: justify;">
<div class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">
A empresa também revelou que está trabalhando em um computador quântico
com 50 qubits. A máquina já passou por alguns testes práticos, porém
ainda não há data efetiva para chegar ao mercado. </div>
</div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify;">
O uso de máquinas deste tipo requer repensar a forma como a computação é
utilizada. É preciso programar softwares específicos para trabalhar
adequadamente junto com processadores quânticos. Entre as aplicações,
está o uso de inteligência artificial avançada e machine learning,
quando um software consegue se adaptar conforme o uso. A computação
quântica também pode ser utilizada para trabalhar junto com
criptografias de alto desempenho e soluções de problemas avançados de
química e outras ciências. </div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify;">
<img alt="Sistema de processador quântico de 50 qubits (Foto: Divulgação/IBM)" class="image content-media__image progressive-loaded" data-src="https://s2.glbimg.com/8mj55eOC4D0rGkaUZR3dyNlVEkM=/0x0:1435x1193/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" height="331" itemprop="contentUrl" src="https://s2.glbimg.com/8mj55eOC4D0rGkaUZR3dyNlVEkM=/0x0:1435x1193/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" title="Sistema de processador quântico de 50 qubits (Foto: Divulgação/IBM)" width="400" /> </div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify;">
<span class="content-media__description__caption">Sistema de processador quântico de 50 qubits (Foto: Divulgação/IBM)</span></div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify;">
Um novo programa de computação quântica chamado Q, da IBM será notável
por seus próprios méritos. Em poucos anos, a IBM planeja criar um
computador quântico com mais de 50 qubits, o que deve empurrar os
computadores convencionais para um pouco mais perto do lixo.<br />
O computador quântico de 50 qubits será 10 vezes maior do que um
sistema de 5 qubits já instalado pela IBM. E o novo sistema será capaz
de fazer coisas que computadores convencionais não podem fazer,
incluindo descobertas científicas, disse a IBM.<br />
<div>
Os computadores quânticos são radicalmente diferentes dos PCs
convencionais e podem, em última instância, substituir os PCs e
servidores atuais. Eles oferecem uma maneira de superar os limites da
computação clássica.</div>
<div>
A IBM está construindo computadores quânticos mais rápidos para
mostrar que esses sistemas não são sonhos teóricos. O objetivo final da
empresa é construir um computador quântico universal com milhares de
qubits para executar uma ampla gama de tarefas de computação.</div>
<div>
</div>
<div>
Computadores mais rápidos também ajudarão a descobrir novos usos para
computadores quânticos que antes inexplorados. Os computadores quânticos são bons em resolver problemas em áreas
como a descoberta de fármacos e estruturas moleculares, onde ângulos
diferentes a um problema específico, incluindo aqueles que não são
óbvios, precisam ser levados em contar.<br />
É difícil lidar com tarefas como esses usando os PCs e os servidores
atuais devido à quantidade de poder de computação necessária. Os
computadores de hoje são bons processar grandes conjuntos de dados e
encontrar respostas dentro deles. Mas para análises
moleculares, ainda deixam a desejar.<br />
Os computadores quânticos são radicalmente diferentes dos PCs
convencionais e podem, em última instância, substituir os PCs e
servidores atuais. Eles oferecem uma maneira de superar os limites da
computação clássica. </div>
</div>
<h1 class="article-title highlight" itemprop="headline">
Entenda o que é qubit, o bit quântico?</h1>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify;">
<span class="content-media__description__caption">T</span>alvez você já tenha ouvido falar algo sobre o computador quântico e da
revolução que a chegada destes equipamentos realizará na computação como
conhecemos, mas você saberia dizer qual a sua origem? Nada disso seria
possível sem o qubit, a unidade de informação com qualidades quânticas.
Ao invés de tratar as informações de maneira isolada, o qubit integra as
informações de todos os dados criando novas dimensões para o
processamento. Aprenda um pouco mais sobre a informação quântica e suas
aplicações.<br />
<br />
Através da alocação de elétrons, um bit convencional é
capaz de assumir uma única informação como positiva ou negativa, ou
ainda 0 ou 1. Toda a computação moderna é construída em cima desta base
binária na qual, em essência, toda informação assume apenas duas
possibilidades diferentes e de maneira independente das demais. </div>
<h3 class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
<img alt="Integração de dados" class="nada" height="223" src="https://img.ibxk.com.br/materias/60992917/89050.jpg?w=700" title="Integração de dados" width="400" /></h3>
<h3 class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
Unidade básica de armazenamento</h3>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
Também conhecido como qubit ou simplesmente qbit, o bit quântico também
assume valores 0 e 1, mas ao contrário do bit comum, suas informações
podem ser sobrepostas umas às outras. Enquanto a base binária soma a
informação de cada bit, uma sobreposição de qubits resulta na
multiplicação de suas possibilidades.</div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
<br /></div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
<img alt="Comparação de bits x qubits" height="371" src="https://img.ibxk.com.br/materias/60992917/99413.jpg?w=700" title="Comparação de bits x qubits" width="581" /></div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
<br /></div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify;">
Logo, 1 bit equivale a 1 qubit e armazena uma única informação. Mas
enquanto 2 bits juntos armazenam apenas duas informações, 2 qubits
armazenam 4 informações diferentes, do mesmo modo que 3 bits armazenam 3
informações contra 8 informações armazenadas por 3 qubits. Enquanto a
informação total armazenadas pelos bits é igual à soma direta deles (1 +
1 + 1 + ... = n), a informação armazenada por um conjunto de qubits
cresce exponencialmente (2 x 2 x 2 ... = 2^n). Cada bit adiciona uma
única informação ao conjunto, já um único qubit dobra a capacidade de
informações do mesmo.</div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify;">
Então 50qubit equivale a 109.950.553.632 X 109.950.553.632 </div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify;">
viu a grandeza que este computador poderá armazenar de dados! Não é incrível? </div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
<br /></div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify;">
É exatamente este o ponto que mais desperta o fascínio da ciência, um
computador quântico não possui qualquer limite teórico para sua
capacidade, um único átomo pode abrigar informações infinitamente mais
complexas em seu nível quântico do que um bit comum. Desde que a
manipulação dos qubits se torne suficientemente eficaz, computadores
dezenas, centenas ou até mesmo milhares de vezes mais rápidos que a mais
robusta das máquinas de hoje não é uma realidade improvável.</div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify;">
Imagine um equipamento das dimensões de um palm top ou mesmo um celular
sendo capaz de superar o mais avançado dos supercomputadores que existe.
Um computador quântico seria capaz de quebrar qualquer criptografia que
hoje exige anos em questão de minutos e então estabelecer novos padrões
de segurança que jamais poderão ser violados. Agora imagine a sua
aplicação em cálculos gráficos ou aprimoramento de tarefas, o resultado
seria simplesmente estupendo.</div>
<h3 class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
Mas, ainda em desenvolvimento </h3>
<h3 class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
</h3>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;">Mas se a tecnologia dos qubits e dos computadores quânticos é tão
superior ao sistema binário empregado atualmente, porque é que eles não
podem ser vistos em ação? Ainda é muito cedo para tal, na verdade,
computadores como este existem apenas no prodigioso cérebro dos
estudiosos que desenvolvem esta tecnologia.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;">Já existem
equipamentos que manipulam informações quânticas em laboratórios de
pesquisa, mas que não são capazes de lidar com mais do que alguns poucos
qubits simultaneamente. Além do evidente aumento de precisão, sob o
ponto de vista quântico, outro grande desafio a ser superado é a redução
das gigantescas dimensões para que o equipamento possa se tornar
doméstico.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><img alt="Computadores muito mais rápidos estão por vir" src="https://img.ibxk.com.br/materias/60992917/91249.jpg?w=700" title="Computadores muito mais rápidos estão por vir" /> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;">Ao menos algo já está certo, o Vale do Silício não
precisará mudar de nome. Após estudar o comportamento de materiais muito
mais caros em pequena escala, o silício demonstrou se comportar muito
bem a natureza exigida para a manipulação quântica e provavelmente
continuará sendo o material empregado na nova geração de computadores.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: normal;"> Isto é fascinante no mundo da tecnologia informacional ... Podem esperar tem mais vindo por ai...</span></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
<br />
<b>Fonte: </b></div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
<span style="font-weight: normal;">https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/11/ibm-apresenta-computador-quantico-mais-avancado-com-20-qubit.ghtml acesso em 24/05/2108</span></div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
<span style="font-weight: normal;">https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/05/computadores-podem-ficar-um-milhao-de-vezes-mais-rapidos-com-nova-tecnica.ghtml </span><span style="font-weight: normal;">24/05/2108</span></div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
<span style="font-weight: normal;">https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/computador-e-processador-quantico-sete-coisas-que-voce-precisa-saber.ghtml </span><span style="font-weight: normal;">24/05/2108</span></div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
<span style="font-weight: normal;">https://www.tecmundo.com.br/computacao-quantica/2627-o-que-e-qubit-o-bit-quantico-.htm em </span><br />
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: normal;">24/05/2108</span></span><br />
<span style="font-weight: normal;">http://computerworld.com.br/divisao-q-da-ibm-inclui-computador-quantico-de-50-qubits em </span><br />
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: normal;">24/05/2108 </span></span></div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
<br /></div>
<div class="content-head__subtitle" itemprop="alternativeHeadline">
</div>
</div>
</div>
<div class="progressive-img can-open-lightbox" data-max-size-url="https://s2.glbimg.com/7JtaMsch6cZkfG7Alr_FQhiegiE=/0x0:1435x1193/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-max-size="1600x1330" data-media-index="0" data-min-size-url="https://s2.glbimg.com/bihBCOhag8NEM3Jc2hZxDK6M59c=/0x0:1435x1193/1008x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2017/y/I/U2rx13RlGm6rUMaHKUXg/555555.jpg" data-min-size="1008x838">
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<svg class="can-open-lightbox__icon" height="100%" width="100%" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><defs><path d="M0 12.655V0h7.03v12.655z" fill="#fff" id="a"></path><filter filterunits="objectBoundingBox" height="200%" id="c" width="200%" x="-50%" y="-50%"><feoffset in="SourceAlpha" result="shadowOffsetOuter1"></feoffset><fegaussianblur in="shadowOffsetOuter1" result="shadowBlurOuter1" stddeviation="1"></fegaussianblur><fecolormatrix in="shadowBlurOuter1" result="shadowMatrixOuter1" values="0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0"></fecolormatrix><femerge><femergenode in="shadowMatrixOuter1"></femergenode><femergenode in="SourceGraphic"></femergenode></femerge></filter><path d="M0 12.648V0h7.027v12.648z" fill="#fff" id="d"></path></defs><g fill="none" opacity=".5" transform="translate(-4.622 -2.628)"><g transform="rotate(-45 7.363 21.845) translate(3.827 15.48)"><mask id="b"><use xlink:href="https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/05/computadores-podem-ficar-um-milhao-de-vezes-mais-rapidos-com-nova-tecnica.ghtml#a"></use></mask><path d="M6.326 12.655c.18 0 .36-.07.497-.206.274-.28.274-.72 0-1L1.696 6.33 6.824 1.2c.275-.275.275-.72 0-.994-.275-.275-.72-.275-.994 0L.205 5.83c-.275.276-.275.72 0 .995l5.623 5.624c.138.13.318.2.498.2" fill="#fff" mask="url(#b)"></path></g><g filter="url(#c)" transform="matrix(-.707 .707 -.707 -.707 28.533 9.647)"><mask id="e"><use xlink:href="https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/05/computadores-podem-ficar-um-milhao-de-vezes-mais-rapidos-com-nova-tecnica.ghtml#d"></use></mask><path d="M6.322 12.648c.18 0 .36-.068.497-.205.27-.275.27-.72 0-.994L1.69 6.32 6.82 1.2c.275-.275.275-.72 0-.994-.275-.275-.72-.275-.993 0L.205 5.828c-.275.275-.275.72 0 .994l5.62 5.62c.137.138.317.206.497.206" fill="#fff" mask="url(#e)"></path></g><rect fill="#fff" height="1.265" rx=".632" transform="rotate(-45 8.842 20.159)" width="9.741" x="3.972" y="19.527"></rect><rect fill="#fff" height="1.265" rx=".632" transform="rotate(-45 19.452 9.55)" width="9.741" x="14.582" y="8.917"></rect></g></svg></div>
</div>
<div class="content-media__description-centered ">
<div class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">
<i class="content-media__description__icon theme-color-primary"> <svg height="11.25px" viewbox="0 0 13 12" width="13.5px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> </svg></i><i class="content-media__description__icon theme-color-primary"><path d="M4.625,0.260869565 L3.48125,1.56521739 L1.5,1.56521739 C0.8125,1.56521739 0.25,2.15217391 0.25,2.86956522 L0.25,10.6956522 C0.25,11.4130435 0.8125,12 1.5,12 L11.5,12 C12.1875,12 12.75,11.4130435 12.75,10.6956522 L12.75,2.86956522 C12.75,2.15217391 12.1875,1.56521739 11.5,1.56521739 L9.51875,1.56521739 L8.375,0.260869565 L4.625,0.260869565 L4.625,0.260869565 Z M6.5,10.0434783 C4.775,10.0434783 3.375,8.5826087 3.375,6.7826087 C3.375,4.9826087 4.775,3.52173913 6.5,3.52173913 C8.225,3.52173913 9.625,4.9826087 9.625,6.7826087 C9.625,8.5826087 8.225,10.0434783 6.5,10.0434783 L6.5,10.0434783 Z" id="Shape"></path></i></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-id="8" data-block-type="unstyled" data-block-weight="57">
</div>
<h3 class="content-head__title" itemprop="headline">
</h3>
Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-56598995457076432382016-06-24T11:59:00.004-07:002019-02-21T09:24:47.726-08:00A INTERNET DAS COISAS <span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #bf9000;"><br /></span>
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPu4MdSH9JJAGlPSvfNofNND7tqyzjkDf2CcnPKT58Tlif0FPI" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><span style="color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><img alt="Resultado de imagem para internet das coisas" border="0" height="174" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPu4MdSH9JJAGlPSvfNofNND7tqyzjkDf2CcnPKT58Tlif0FPI" width="320" /></span></a><span style="background-color: white; color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif; line-height: 22px;"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;"><span style="color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b>A “Internet das Coisas” se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores. Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte e até mesmo tênis, roupas e maçanetas conectadas à Internet e a outros dispositivos, como computadores, smartphones, tablets.</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif; line-height: 22px;"><b><br /></b></span></div>
<div style="background-color: white; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 1.45em; padding: 0px 0px 1.5em; vertical-align: baseline;">
<a href="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2PHldYD7GQAgHE4xtoScVDqiSQL4pwqm4O_DeVFbKbm44b1V7kQ" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><b><span style="color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><img alt="Resultado de imagem para internet das coisas" border="0" height="239" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2PHldYD7GQAgHE4xtoScVDqiSQL4pwqm4O_DeVFbKbm44b1V7kQ" style="background-color: transparent; text-align: justify;" width="320" /></span></b></a><b><span style="color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b><span style="line-height: 1.45em;">Em 1999, Kevin Ashton do MIT propôs o termo “Internet das Coisas" e dez anos depois escreveu o artigo “A Coisa da Internet das Coisas” para o RFID Journal. De acordo com o especialista, a rede oferecia, na época, 50 Pentabytes de dados acumulados em gravações, registros e reprodução de imagens.</span><span style="line-height: 1.45em; text-align: justify;">A limitação de tempo e da rotina fará com que as pessoas se conectem à Internet de outras maneiras. Segundo Ashton, assim, será possível acumular dados do movimento de nossos corpos com uma precisão muito maior do que as informações de hoje. Com esses registros, se conseguirá reduzir, otimizar e economizar recursos naturais e energéticos, por exemplo. Para o especialista, essa revolução será maior do que o próprio desenvolvimento do mundo online que conhecemos hoje.</span><span style="line-height: 22px; text-align: justify;"> </span></b></span><br />
<span style="color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b><span style="line-height: 22px; text-align: justify;">Acesse o link: </span></b></span><b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: #bf9000;"> </span><span style="color: #bf9000;"> </span><a href="http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/08/internet-das-coisas-entenda-o-conceito-e-o-que-muda-com-tecnologia.html"><span style="color: yellow;">A Internet das Coisas</span></a></span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #bf9000;"><span style="color: #990000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="line-height: 22px; text-align: justify;"><b><br /></b></span></span>
</span><br />
<h3>
<span style="color: #990000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="color: blue; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif; font-size: small; line-height: 22px; text-align: justify;"><b>A Internet das coisas está muito mais adiantada do que a maioria suspeita </b></span></span></h3>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b><span style="color: #bf9000;"><span style="letter-spacing: -1px; line-height: 22px;"><span style="color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif; font-size: small;">Em 2013, o mundo superou os primeiros dois bilhões de objetos conectados. No ano passado, esse número saltou para dez bilhões, ou mais do que todos os celulares e dispositivos móveis de comunicação interpessoal. Ouça os comentários de Ethevaldo Siqueira - Radio CBN - Mundo Digital de segunda a sexta feira às 06:30 horas . </span></span></span></b></span><br />
<span style="color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><b><span style="color: #bf9000;"><span style="letter-spacing: -1px; line-height: 22px;"><span style="color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif; font-size: small;">Imperdível. </span></span><span style="color: #bf9000; font-size: small; letter-spacing: -1px; line-height: 22px;">Acesse o link</span><span style="color: #bf9000; font-size: small; letter-spacing: -1px; line-height: 22px;">:</span></span><span style="color: yellow;"><span style="font-size: small; letter-spacing: -1px; line-height: 22px;"> </span><a href="http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/ethevaldo-siqueira/2016/06/14/INTERNET-DAS-COISAS-ESTA-MUITO-MAIS-ADIANTADA-DO-QUE-A-MAIORIA-SUSPEITA.htm" style="letter-spacing: -1px; line-height: 22px;">Mundo Digital - A Internet das Coisas - CBN - Ethevaldo Siqueira</a></span></b></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="color: #bf9000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="line-height: 22px;"><br /></span></span></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: sans-serif; line-height: 22px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: sans-serif; line-height: 22px;"><br /></span></div>
Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-77333230168732620552016-06-24T11:30:00.000-07:002016-06-24T12:17:34.650-07:00MUNDO DIGITAL - RÁDIO CBN <br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "open sans" , "arial" , sans-serif; font-size: 13px;"></span><br />
<div style="background-color: white; border: 0px; clear: both; font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-stretch: inherit; font-weight: 600; line-height: 25px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #333333; font-size: 15px;"> </span><span style="font-size: large;"> <span style="color: #990000;">Radio CBN - A Rádio Que Toca Notícias</span></span></div>
<div style="background-color: white; border: 0px; clear: both; font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif; font-stretch: inherit; font-weight: 600; line-height: 25px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #990000;">Mundo digital - Acesse o Link</span><span style="color: #333333;"> </span></div>
<div style="background-color: white; border: 0px; clear: both; font-stretch: inherit; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<a href="http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/ethevaldo-siqueira/ETHEVALDO-SIQUEIRA-MUNDO-DIGITAL.htm"><b><span style="color: blue;">RADIO CBN - Mundo Digital - Ethevaldo Siqueira </span></b></a></div>
<div style="background-color: white; border: 0px; clear: both; font-stretch: inherit; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; border: 0px; clear: both; font-stretch: inherit; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #990000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><b>Acesse entrevistas do competente Ethevaldo Siqueira que nos coloca em dia com temas no gênero e que nos brinda com colocações simples, objetivas e esclarecedoras sobre o que nos rodeia hoje: O Mundo Digital. Não podemos perder esta oportunidade. De segunda a sexta, às 06:30 horas.</b></i></span></div>
<div style="background-color: white; border: 0px; clear: both; font-stretch: inherit; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #990000; font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><i><b><br /></b></i></span></div>
Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-44595437438619097992015-09-10T06:54:00.001-07:002015-09-10T06:57:06.764-07:00FASCINANTE: Nosso cérebro é binário como os computadores? <br />
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<h2>
<span style="color: #990000;">Nosso Cérebro e o Sistema Binário </span></h2>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;">Tal como os computadores, os nossos cérebros funcionam em indutância. Quando um interruptor é aberto ou fechado, um sinal é transmitido. Os cérebros seguem regras, como computadores. Entretanto, se o cérebro é como um computador, por que os cérebros cometem erros que os computadores não fazem?</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;">O psicólogo Gary Lupyan, da Universidade de Wisconsin-Madison, afirma que nossos cérebros tropeçam, mesmo nos mais simples cálculos baseados em regras, porque os seres humanos se atêm a informações contextuais, mesmo quando as regras são tão claras quanto separar números pares de ímpares.</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 16px; margin: 0px -40px 0px -50px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<center style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
</center>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;">Quase todos os adultos entendem que é o último dígito – e apenas o último dígito – que determina se um número é par. Em um novo estudo, este conhecimento não os impediu de confundir um número como 798 por ímpar.</span><br />
<img alt="binary brain" height="322" src="http://hypescience.com/wp-content/uploads/2013/12/binary-brain-600x484.jpg" width="400" /></div>
</div>
<ul style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 23px 16px; vertical-align: baseline;">
<li style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><a href="http://hypescience.com/10-fatos-surpreendentes-sobre-o-cerebro-humano/" style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"><span style="color: #990000;">10 fatos surpreendentes sobre o cérebro humano</span></a></li>
</ul>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;">Uma minoria significativa de pessoas, independentemente da sua educação formal, acreditam que 400 é um número par melhor do que 798, de acordo com Lupyan, e também confundem sistematicamente números como 798 por ímpares.</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;">“A maioria de nós gostaria de atribuir um erro como este à falta de cuidado ou a não prestar atenção”, explica Lupyan. “Porém, alguns erros podem aparecer com mais frequência porque os nossos cérebros não são tão bem equipados para resolver problemas puramente baseados em regras”.</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;">Em experimentos, participantes tiveram que ordenar números, formas e pessoas em categorias simples, como pares, triângulos e avós. Eles muitas vezes quebraram regras simples em favor do contexto.</span></div>
</div>
<ul style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 23px 16px; vertical-align: baseline;">
<li style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><a href="http://hypescience.com/meditacao-modifica-seu-cerebro-em-apenas-um-mes/" style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"><span style="color: #990000;">Meditação modifica seu cérebro em apenas um mês</span></a></li>
</ul>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;">Por exemplo, quando pedidos para considerar um concurso aberto apenas para avós e em que cada participante elegível teria a mesma chance de vitória, as pessoas tendem a pensar que uma mulher de 68 anos com seis netos tinha mais chances de ganhar do que uma de 39 anos com um neto recém-nascido.</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;">“Mesmo que as pessoas possam articular as regras, elas não podem deixar de ser influenciadas por detalhes de percepção”, destaca Lupyan. “Pensar em triângulos tende a envolver o pensamento de típicos triângulos equiláteros. É difícil focar apenas nas regras que fazem a forma de um triângulo, independentemente do que ele parece exatamente”.</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;">Em muitos casos, fugir das regras não é um grande problema. Na verdade, isto pode ser uma vantagem na avaliação do desconhecido. “Isso nos serve muito bem”, garante Lupyan. “Se algo parece e anda como um pato, as chances são de que aquilo seja um pato”.</span></div>
</div>
<ul style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 23px 16px; vertical-align: baseline;">
<li style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><a href="http://hypescience.com/o-cerebro-mais-extraordinario-ja-visto/" style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"><span style="color: #990000;">O cérebro humano mais extraordinário já visto</span></a></li>
</ul>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;">Contudo, esta linha de raciocínio não é de muita ajuda em um teste de matemática, por exemplo, onde as regras são absolutamente necessárias para o sucesso. Felizmente, os seres humanos aprenderam a superar sua dependência de similaridade.</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;">“Afinal de contas, apesar de algumas pessoas pensarem equivocadamente que 798 é um número ímpar, não só as pessoas podem seguir tais regras – embora nem sempre perfeitamente -, como são capazes de construir computadores que podem executar essas regras perfeitamente”, diz Lupyan. “Isso em si requer uma cognição matemática muito precisa. Uma grande questão é de onde essa habilidade vem e por que algumas pessoas são melhores em regras formais do que outras pessoas”.</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;">Essa pergunta pode ser importante para os educadores, que passam grande parte do tempo ensinando sistemas baseados em regras de matemática e ciências.</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000;">“Os alunos se aproximam da aprendizagem com preconceitos formados tanto pela evolução quanto pela experiência do dia-a-dia”, conta Lupyan. “Ao invés de tratar os erros como refletores da falta de conhecimento ou como falta de atenção, tentar entender sua fonte pode levar a novas formas de sistemas baseados em regras de ensino ao fazer uso da flexibilidade e da resolução criativa de problemas nas quais os seres humanos se destacam”, finaliza. [<a href="http://www.science20.com/news_articles/can_brains_be_binary_due_context_even_or_odd_no_easy_feat_our_minds-126869" rel="nofollow" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank">Science 20</a>]</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #990000; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px;">Fonte: </span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: transparent; line-height: 26px;"><span style="color: #990000; font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif;">http://hypescience.com/nosso-cerebro-e-binario-como-os-computadores/ acesso em 10/09/2015</span></span></div>
</div>
Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-59105526852552142172015-09-07T17:47:00.001-07:002015-09-07T17:48:15.985-07:00CURIOSIDADE: Porque o tempo parece passar cada vez mais rápido quanto mais velho você fica? <br />
<div style="background: white; line-height: 19.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #333333; font-family: "Helvetica","sans-serif";">Conforme os anos passam, a gente começa a ter a sensação do que
o tempo está voando. Vamos ficando velhos, e achando que tudo está passando
muito mais rápido que antes. Por quê? Existem várias teorias para explicar
isso. Uma delas é a formulada por Paul Janet em 1897. Ele tinha então 21 anos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 19.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; text-indent: -18.0pt; vertical-align: baseline;">
<!--[if !supportLists]--><span style="color: #333333; font-family: Symbol; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: PT-BR;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;">
</span></span><!--[endif]--><span style="color: #333333; font-family: "Helvetica","sans-serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;"><a href="http://hypescience.com/o-que-e-o-tempo/"><span style="border: none windowtext 1.0pt; color: #4bb6f5; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm; text-decoration: none; text-underline: none;">Essas tentativas de
explicar o tempo vão dar um nó na sua cabeça</span></a><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 19.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #333333; font-family: "Helvetica","sans-serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Nós comparamos o
tempo que passa em relação que ao “tempo absoluto” que temos (nossa idade). Por
exemplo, quando temos quatro semanas de idade, uma semana é um quarto da nossa
vida. Mas, ao final do nosso aniversário de um ano, uma semana é apenas 1/50 da
nossa vida. E, quando chegamos aos 50, um ano representa apenas 1/50 da nossa
vida.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 19.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #333333; font-family: "Helvetica","sans-serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Como isso afeta sua
percepção do tempo?<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 19.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #333333; font-family: "Helvetica","sans-serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Por exemplo,
esperar 24 dias pelo Natal com a idade de 5 anos é igual a esperar um ano
passar aos 54 anos. De acordo com essa teoria, se você chegar aos 100 anos,
metade de sua percepção de vida se passará até a idade de 7. Levando em conta
que você não lembra muito o que ocorreu no início da sua vida, metade de sua percepção
estará até seus 18 anos. Outro exemplo: suas férias do primeiro ano escolar
parecerão tão longas quanto todo o ano do seu 76º aniversário.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 19.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; text-indent: -18.0pt; vertical-align: baseline;">
<!--[if !supportLists]--><span style="color: #333333; font-family: Symbol; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: PT-BR;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;">
</span></span><!--[endif]--><span style="color: #333333; font-family: "Helvetica","sans-serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;"><a href="http://hypescience.com/gravidade-pode-ser-razao-para-o-tempo-nunca-andar-para-tras/"><span style="border: none windowtext 1.0pt; color: #4bb6f5; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm; text-decoration: none; text-underline: none;">Por que o tempo nunca
anda para trás</span></a><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 19.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #333333; font-family: "Helvetica","sans-serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Essa noção é
baseada em uma porcentagem: 1 ano é 100% de sua vida. Se você chegar aos 2
anos, um ano é 50% da sua vida. E assim por diante. Quando uma pessoa alcança
os 30 anos, a aceleração do tempo percebido diminui, e cada ano a partir de
então será 3% ou menos de sua vida. E é exatamente por isso que parece que,
depois dos 30, o tempo corre!<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 19.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #333333; font-family: "Helvetica","sans-serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;"> </span><span style="color: #333333; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 19.5pt;">Assim, quanto mais
tempo você vive, menor cada ano de sua vida se parece. Para entender essa
percepção de passagem de tempo de forma interativa, você pode clicar </span><a href="http://maximiliankiener.com/digitalprojects/time/" style="font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 19.5pt;" target="_blank"><span style="border: none windowtext 1.0pt; color: #4bb6f5; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm; text-decoration: none; text-underline: none;">aqui</span></a><span style="color: #333333; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 19.5pt;">. O site
está em inglês, mas você pode simplesmente rolar para baixo até aparecer a
seguinte tela:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 19.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 18.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 19.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 18.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #333333; font-family: "Helvetica","sans-serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">“Quando você tem 0 anos de idade, um
ano é tudo da sua vida”. Se você continuar rolando para baixo, a porcentagem
começará a se alterar, e você poderá quantificar como o tempo vai passando
“mais rápido” conforme envelhece. [<a href="http://www.maximiliankiener.com/digitalprojects/time/" target="_blank"><span style="border: none windowtext 1.0pt; color: #4bb6f5; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm; text-decoration: none; text-underline: none;">MaximilianKiener</span></a>]<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 19.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: -18.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 19.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Fonte: <a href="http://hypescience.com/o-tempo/">http://hypescience.com/o-tempo/</a> acesso 07/09/015<o:p></o:p></div>
Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-91446567763853474612015-08-03T05:56:00.001-07:002019-01-04T19:19:00.697-08:00BIOTECNOLOGIA: Cientistas criam folhas magnéticas<h1 style="background-color: white; color: #043c96; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Tahoma; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 10px 0px 5px;">
Cientistas criam folhas magnéticas</h1>
<div class="suave" style="background-color: white; color: #5b5b5b; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 12px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 15.6000003814697px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
Redação do Site Inovação Tecnológica - 30/08/2010</div>
<div class="imgTopD" style="background-color: #e7e7e7; border: 1px solid rgb(168, 172, 173); float: right; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; height: auto; margin: 0px 5px 10px 12px; max-width: 100%; padding-bottom: 5px; width: 300px;">
<img align="right" alt="Cientistas criam folhas magnéticas" src="https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010160100830-folha-magnetica-2.jpg" style="max-width: 100%;" /><br />
<div class="menor" style="clear: right; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; padding: 3px 5px 0px;">
<span style="color: #cc0000;">A natureza não fabrica carbetos com muita frequência, um sinal de que esse não é um processo fácil ou simples. Mas a própria natureza trouxe a solução. [Imagem: Angewandte]</span></div>
</div>
<div class="imgTopDAnuncio" style="background-color: white; float: right; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; margin: 10px 0px 5px 12px; padding: 5px; width: 300px;">
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;"><br /></span>
<span style="color: #cc0000;"><br /></span>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">Cientistas do Instituto Max Planck, na Alemanha, construíram uma folha magnética composta inteiramente por um complexo composto de ferro.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">A folha de carbeto de ferro (Fe3C) não é apenas magnética, mas também condutora de eletricidade, o que torna o material adequado para uma série de aplicações, incluindo a eletrólise da água para a produção de <a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=Hidrog%EAnio" style="text-decoration: none;">hidrogênio</a>.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<b style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="color: #cc0000;">Carbetos</span></b></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">O formato de folha da estrutura está mais ligado à criatividade dos cientistas para sintetizar o material do que à sua funcionalidade propriamente dita. O fato de ser formada por um carbeto é de longe o aspecto mais importante da pesquisa.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">A maioria dos fenômenos naturais envolve a formação de óxidos, carbonatos ou fosfatos.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">Mas os carbetos são materiais de grande interesse tecnológico, graças à sua grande dureza e elevada capacidade de magnetização. Eles suportam bem o estresse mecânico e as altas temperaturas, o que os torna interessantes para aplicações catalíticas e eletroquímicas.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">Mas, se a natureza não fabrica carbetos com muita frequência, é sinal de que esse não é um processo fácil ou simples. E não é mesmo. Suas características físico-químicas nascem de uma estrutura cristalina cujo crescimento é muito difícil de controlar. Com isto, o material produzido nem sempre sai com todo o potencial que a teoria lhe atribui.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<b style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="color: #cc0000;">Molde biológico</span></b></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">Mas Zoe Schnepp e seus colegas foram buscar justamente na natureza uma fonte de inspiração para produzir os carbetos - eles usaram uma folha como um molde biológico para sintetizar o material.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">A folha foi inicialmente mergulhada em uma solução de acetato de ferro. Depois de seca a 40° C em ar ambiente, ela foi aquecida em uma atmosfera de nitrogênio a 700° C.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">Nesse processo, o esqueleto da folha, basicamente lignina e celulose, se decompôs em uma matriz rica em carbono, enquanto o acetato de ferro se decompôs em óxido de ferro.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">A redução do óxido de ferro pelo esqueleto de carbono da folha produziu carbeto de ferro poroso com o mesmo formato da folha.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">Esta é a primeira técnica capaz de produzir carbetos em um único passo. Além disso, os tipos de aplicações nas quais eles são mais interessantes exigem formatos precisos e complexos, um desafio magistralmente resolvido pelo molde biológico - se é possível produzir o material no complexo formato de uma folha, é possível imaginar virtualmente qualquer outro formato.</span></div>
</div>
<div class="biblio" style="background-color: #eff9fe; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 10px; margin: 25px 0px 15px; padding: 5px 3px 5px 7px;">
<b><span style="color: #cc0000;">Bibliografia:</span></b><br />
<span style="color: #cc0000;"><br /></span>
<i><span style="color: #cc0000;">Biotemplating of Metal Carbide Microstructures: The Magnetic Leaf</span></i><br />
<span style="color: #cc0000;">Zoë Schnepp, Wen Yang, Markus Antonietti, Cristina Giordano</span><br />
<span style="color: #cc0000;">Angewandte Chemie International Edition </span><span style="color: #cc0000;">16 Aug 2010 - </span><span style="color: #cc0000;">Vol.: Published online</span><br />
<span style="color: #cc0000;">DOI: 10.1002/anie.201001626</span></div>
Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-61728589020556724112015-08-03T05:54:00.002-07:002015-09-07T17:50:59.190-07:00TECNOLOGIA: Partícula Revolucionária<h1 style="background-color: white; color: #043c96; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Tahoma; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 10px 0px 5px;">
Descoberta partícula que pode revolucionar toda a tecnologia</h1>
<div class="suave" style="background-color: white; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 12px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 15.6000003814697px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Com informações do MIT e Princeton - 20/07/2015</span></div>
<div class="imgTopC" style="background-color: #e7e7e7; border: 1px solid rgb(168, 172, 173); box-sizing: border-box; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; height: auto; max-width: 100%; width: 558.25px;">
<img align="center" alt="Descoberta partícula que pode revolucionar toda a tecnologia" src="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010110150720-fermion-weyl.jpg" style="max-width: 100%;" /><br />
<div class="menor" style="clear: right; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; padding: 3px 5px 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Imagem feita por detector (em cima) mostra a assinatura dos férmions de Weyl. Embaixo, esquema mostrando que os férmions de Weyl podem se comportar tanto como monopolo, quanto como antimonopolo dentro de um cristal de arseneto de tântalo. À direita, a previsão teórica feita pela equipe no mês passado. [Imagem: Su-Yang Xu/M. Zahid Hasan]</span></div>
</div>
<div class="imgTopDAnuncio" style="background-color: white; float: right; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; margin: 10px 0px 5px 12px; padding: 5px; width: 300px;">
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<b style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="color: #cc0000;">Matéria e antimatéria</span></b></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Duas equipes internacionais descobriram simultaneamente uma partícula sem massa teorizada em 1929.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Essa partícula pode dar origem a produtos "pós-eletrônicos", mais rápidos e mais eficientes - entenda-se, ingerindo menos energia e expelindo menos calor - devido à sua capacidade incomum de se comportar como matéria e como<a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=especial-antimateria-destruicao-universo-bananas&id=010130150706" style="text-decoration: none;" target="_blank">antimatéria</a> no interior de um cristal.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">É difícil exagerar a importância da descoberta, que abre uma nova dimensão da fotônica - rumo aos processadores que funcionam com luz e aos computadores quânticos -, mas também abre possibilidades de novas áreas de pesquisa ainda nem sequer imaginadas.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Para entender essa descoberta, que não aconteceu no LHC e nem em qualquer outro grande acelerador de partículas, é importante seguir os passos da física e de sua matemática subjacente, que previu os detalhes da matéria e dessa nova "matéria imaterial".</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<b style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="color: #cc0000;">A matemática que revelou a matéria</span></b></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Em 1928, o físico inglês Paul Dirac elaborou uma equação fundamental para a física de partículas e a mecânica quântica, agora conhecida como equação de Dirac, que descreve as partículas-ondas relativísticas - elétrons muito rápidos logo se mostraram uma solução concreta para a equação de Dirac.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Mas a equação previa a possibilidade da existência da antimatéria dos elétrons, os antielétrons ou pósitrons, partículas com a mesma massa que os elétrons, mas com carga oposta. Em conformidade com a previsão da equação de Dirac, os pósitrons foram descobertos quatro anos depois, em 1932, pelo norte-americano Carl Anderson.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">O maior mistério apareceu em 1929, quando o matemático alemão Hermann Weyl encontrou outra solução para a equação de Dirac, uma solução que implicava a existência de uma partícula sem massa - essas partículas passaram a ser conhecidas como "pontos de Weyl".</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Um ano depois, o físico austríaco Wolfgang Pauli postulou a existência do neutrino, que era então considerado sem massa, e por décadas se considerou que o neutrino era a solução da equação de Dirac encontrada por Weyl.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Ocorre que os neutrinos só seriam identificados em 1957, pelos físicos norte-americanos Frederick Reines e Clyde Cowan. E numerosas experiências logo indicaram que eles poderiam ter massa. Mais 40 anos de tentativas de confirmação e, em 1998, o observatório Super-Kamiokande, no Japão, finalmente demonstrou que os neutrinos têm massa diferente de zero.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Isto reabriu as discussões longamente esquecidas: Qual seria então a solução de massa zero encontrada por Weyl?</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">A resposta acaba de ser encontrada simultaneamente por duas equipes internacionais, coordenadas por físicos das universidades de Princeton e MIT, nos Estados Unidos.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<b style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="color: #cc0000;">Férmions de Weyl</span></b></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Ling Lu e seus colegas do MIT descobriram os pontos de Weyl não em aceleradores de partículas, mas em um material que eles próprios construíram: o cristal fotônico duplo-giroide. Os giroides são encontrados na natureza, em sistemas tão diferentes quanto asas de borboletas e ketchup. No entanto, o grupo precisava de um giroide duplo, com uma quebra de simetria muito específica, com peças interligadas e com defeitos inseridos ao acaso. Eles então tiveram que construir um</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">"Os pontos de Weyl realmente existem na natureza. Nós construímos um cristal fotônico duplo-giroide com simetria de paridade quebrada. A luz que passa através do cristal mostra a assinatura dos pontos de Weyl no espaço recíproco: duas bandas de dispersão linear tocando-se em pontos isolados," descreveu Lu.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Já a equipe de Princeton encontrou os férmions de Weyl dentro de um cristal metálico de arseneto de tântalo. Eles haviam publicado um artigo em Junho com a previsão teórica de que os pontos de Weyl poderiam ser encontrados nesse cristal. Agora, eles o sintetizaram e mostraram que sua teoria estava correta.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">"Resolver este problema envolveu física teórica, química, ciência dos materiais e, mais importante, a intuição. Este trabalho mostra realmente por que a pesquisa é tão fascinante, porque ela envolve tanto pensamento racional, lógico, como iluminações e inspiração," disse Su-Yang Xu, primeiro autor do trabalho da equipe de Princeton.</span></div>
<div class="imgMeioC" style="background-color: #e7e7e7; border: 1px solid rgb(168, 172, 173); float: none; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; height: auto; margin: 0px 10px 10px 0px; max-width: 100%; padding-bottom: 5px; width: 550px;">
<span style="color: #cc0000;"><img alt="Descoberta partícula que pode revolucionar toda a tecnologia" src="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010110150720-pontos-de-weyl-2.jpg" style="max-width: 100%;" /></span><br />
<div class="menor" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; padding: 3px 5px 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Cristal artificial duplo-giroide construído pela equipe do MIT. [Imagem: Ling Lu et al. - 10.1126/science.aaa9273]</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<b style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="color: #cc0000;">Melhor do que elétrons</span></b></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Os férmions de Weyl têm sido extensivamente procurados pelos físicos porque eles são considerados como possíveis blocos fundamentais de outras partículas subatômicas, e são ainda mais básicos do que os onipresentes elétrons e sua carga negativa.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">A sua natureza fundamental significa que os férmions de Weyl podem fornecer um transporte muito mais estável e eficiente do que os elétrons, que são a principal partícula por trás de toda a eletrônica moderna. Ao contrário dos elétrons, os férmions de Weyl não têm massa e possuem um elevado grau de mobilidade. Além disso, o spin dessa partícula pode estar tanto na mesma direção, quanto no sentido oposto do seu movimento.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">"A descoberta dos pontos de Weyl [...] abre caminho para aplicações e fenômenos fotônicos absolutamente novos. Pense na revolução do grafeno: o<a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=Grafeno" style="text-decoration: none;" target="_blank">grafeno</a> é uma estrutura 2D, e suas propriedades eletrônicas são, em grande parte, uma consequência da existência de pontos de degenerescência lineares, conhecidos como pontos de Dirac. Materiais que contenham pontos de Weyl têm as mesmas propriedades em 3D. Eles literalmente adicionam um grau de liberdade, uma dimensão," comentou o professor Marin Soljacic, do MIT, cuja equipe ganhou destaque recentemente ao <a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=cristal-terras-raras-armazena-luz-1-minuto&id=010110130723" style="text-decoration: none;" target="_blank">aprisionar a luz dentro de um cristal por mais de um minuto</a>.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<b style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="color: #cc0000;">Monopolos topológicos</span></b></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">A estabilidade tridimensional dos pontos de Weyl deve-se ao fato de que eles são monopolos topológicos. Os monopolos podem ocorrer em duas variedades, positivos e negativos. Por analogia, os monopolos elétricos são cargas positivas e negativas simultaneamente, assim como os <a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=monopolos-magneticos-quanticos&id=010110140206" style="text-decoration: none;" target="_blank">monopolos magnéticos são pólo norte e pólo sul ao mesmo tempo</a>. Nos monopolos elétricos, a carga elétrica é conservada, portanto monopolos elétricos só podem ser criados ou aniquilados em pares.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">O mesmo é verdadeiro para os monopolos topológicos: eles só podem aparecer ou desaparecer em pares, o que os torna especialmente robustos a perturbações. Ao contrário, os pontos Dirac do grafeno não são monopolos topológicos: eles são neutros, o que significa que eles não precisam de um companheiro para aparecer ou desaparecer, o que os torna muito mais instáveis.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">"A física do férmion de Weyl é tão estranha, são tantas coisas surgindo desta partícula que não não somos sequer capazes de imaginar agora," disse o professor Zahid Hasan, coordenador da equipe de Princeton.</span></div>
<div class="biblio" style="background-color: #eff9fe; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 10px; margin: 25px 0px 15px; padding: 5px 3px 5px 7px;">
<b><span style="color: #cc0000;">Bibliografia:</span></b><br />
<span style="color: #cc0000;"><br /></span>
<i><span style="color: #cc0000;">Discovery of a Weyl Fermion semimetal and topological Fermi arcs</span></i><br />
<span style="color: #cc0000;">Su-Yang Xu, Ilya Belopolski, Nasser Alidoust, Madhab Neupane, Guang Bian, Chenglong Zhang, Raman Sankar, Guoqing Chang, Zhujun Yuan, Chi-Cheng Lee, Shin-Ming Huang, Hao Zheng, Jie Ma, Daniel S. Sanchez, BaoKai Wang, Arun Bansil, Fangcheng Chou, Pavel P. Shibayev, Hsin Lin, Shuang Jia, M. Zahid Hasan</span><br />
<span style="color: #cc0000;">Science</span><br />
<span style="color: #cc0000;">Vol.: Published Onlin</span><br />
<span style="color: #cc0000;">DOI: 10.1126/science.aaa9297</span><br />
<span style="color: #cc0000;"><br /></span>
<i><span style="color: #cc0000;">Experimental observation of Weyl points</span></i><br />
<span style="color: #cc0000;">Ling Lu, Zhiyu Wang, Dexin Ye, Lixin Ran, Liang Fu, John D. Joannopoulos, Marin Soljacic</span><br />
<span style="color: #cc0000;">Nature Communications</span><br />
<span style="color: #cc0000;">Vol.: Published Online</span><br />
<span style="color: #cc0000;">DOI: 10.1126/science.aaa9273</span><br />
<span style="color: #cc0000;"><br /></span>
<i><span style="color: #cc0000;">A Weyl Fermion semimetal with surface Fermi arcs in the transition metal monopnictide TaAs class</span></i><br />
<span style="color: #cc0000;">Shin-Ming Huang, Su-Yang Xu, Ilya Belopolski, Chi-Cheng Lee, Guoqing Chang, BaoKai Wang, Nasser Alidoust, Guang Bian, Madhab Neupane, Chenglong Zhang, Shuang Jia, Arun Bansil, Hsin Lin, M. Zahid Hasan</span><br />
<span style="color: #cc0000;">Nature Communications</span><br />
<span style="color: #cc0000;">DOI: 10.1038/ncomms8373</span></div>
Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-84932864329899041482015-08-03T05:51:00.002-07:002015-09-07T17:52:25.301-07:00BIOTECNOLOGIA: Escamas de pirarucu inspiram escudos para naves espaciais<h1 style="background-color: white; color: #043c96; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Tahoma; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 10px 0px 5px;">
Escamas de pirarucu inspiram escudos para naves espaciais</h1>
<div class="suave" style="background-color: white; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 12px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 15.6000003814697px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Redação do Site Inovação Tecnológica - 13/02/2012</span></div>
<div class="imgTopC" style="background-color: #e7e7e7; border: 1px solid rgb(168, 172, 173); box-sizing: border-box; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; height: auto; max-width: 100%; width: 558.25px;">
<img align="center" alt="Escamas de pirarucu inspiram escudos para naves espaciais" src="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010160120213-escamas-arapaima-1.jpg" style="max-width: 100%;" /><br />
<div class="menor" style="clear: right; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; padding: 3px 5px 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Além da camada externa mineralizada, uma cerâmica extremamente dura, as escamas do pirarucu possuem uma malha de fibras moles, mas cuja disposição lhes dá uma dureza muito grande em todas as direções.[Imagem: Meyers et al./William Fink/Advanced Biomaterials]</span></div>
</div>
<div class="imgTopDAnuncio" style="background-color: white; float: right; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; margin: 10px 0px 5px 12px; padding: 5px; width: 300px;">
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<b style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="color: #cc0000;">Naves com escamas</span></b></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Cientistas norte-americanos descobriram que as escamas do pirarucu servem como ponto de partida para a criação de escudos protetores hiper-resistentes.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Esses novos materiais são tão fortes que poderão ser utilizados não apenas para proteção pessoal e veicular, mas até mesmo para blindar espaçonaves contra o choque de micrometeoritos e lixos espaciais.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Como o material é basicamente uma cerâmica flexível, ele poderá encontrar outras aplicações, afirmam eles.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Essa bioinspiração surgiu quando Marc Meyers, da Universidade da Califórnia, visitou a Amazônia e verificou que o pirarucu consegue viver em lagos repletos de piranhas, sem ser incomodado.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Ele explica que os engenheiros estão procurando novas inspirações na natureza porque os materiais sintéticos e compósitos conhecidos parecem ter atingido seus limites em termos de resistência.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">"Os materiais que a natureza tem à sua disposição não são muito fortes, mas a natureza os combina de formas engenhosas para produzir componentes e estruturas muito fortes," disse o pesquisador.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<b style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="color: #cc0000;">Piranha versus Pirarucu</span></b></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Levando consigo escamas de pirarucu e dentes de piranha, ele construiu um aparato capaz de simular as fortíssimas mordidas das piranhas.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Os dentes das piranhas conseguem penetrar parcialmente as escamas individuais, mas se quebram antes que consigam atingir a tecido muscular por trás delas.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Definido o vencedor nesse enfrentamento digno dos filmes de ficção <i>trash</i>, muito comuns nas TVs por assinatura, os pesquisadores partiram para descobrir o que dá essa resistência especial às escamas do pirarucu - o grupo parece gostar do gênero, porque seu artigo científico intitula-se "Batalha no Amazonas: Pirarucu versus Piranha".</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Segundo Meyers, a mistura de materiais é similar ao duríssimo esmalte dos dentes recobrindo a muito mais mole dentina.</span></div>
<div class="imgMeioD" style="background-color: #e7e7e7; border: 1px solid rgb(168, 172, 173); float: right; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; height: auto; margin: 0px 0px 10px 10px; max-width: 100%; padding-bottom: 5px; width: 250px;">
<span style="color: #cc0000;"><img alt="Escamas de pirarucu inspiram escudos para naves espaciais" src="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010160120213-escama-arapaima.jpg" style="max-width: 100%;" /></span><br />
<div class="menor" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; padding: 3px 5px 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Duas escamas de pirarucu, supersposta como ficam no peixe. [Imagem: Jacobs School of Engineering/University of California/San Diego]</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<b style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="color: #cc0000;">Camadas de fibras</span></b></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Mas a defesa do pirarucu dispõe de algo mais do que apenas uma escama dura: as escamas individuais se combinam em uma estrutura que aumenta a resistência do animal aos ataques das piranhas.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Além da cobertura mineralizada dura na superfície, cada escama possui por baixo uma estrutura de materiais muito mais moles, essencialmente fibras de colágeno, mas que, ao se empilhar em direções alternadas, atingem quase metade da dureza da cerâmica externa.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">"Quando você empilha as fibras dessa forma, elas assumem diferentes orientações, o que lhes dá uma resistência homogênea em todas as direções," explica Meyers.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Mais do que isso: as fibras mais moles dão ao revestimento cerâmico duro acima delas uma espécie de flexibilidade, podendo se acomodar a uma tentativa de perfuração sem simplesmente trincar e quebrar.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<b style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="color: #cc0000;">Inspiração à disposição</span></b></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">A equipe de Meyers é especializada em biomimetismo, já tendo explorado os segredos de diversos tipos de materiais naturais, de conchas de moluscos ao bico dos tucanos.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Agora eles vão estudar escamas de outros peixes sul-americanos, além de garras de crocodilos.</span></div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Quanto à fabricação de novos materiais a partir dessas inspirações, eles afirmam que, dispondo do conhecimento sobre as estruturas dos materiais naturais, disponibilizados em seus artigos científicos, os engenheiros poderão usar esse conhecimento na construção dos materiais adequados a cada aplicação que tiverem em mente.</span></div>
<div class="biblio" style="background-color: #eff9fe; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 10px; margin: 25px 0px 15px; padding: 5px 3px 5px 7px;">
<b><span style="color: #cc0000;">Bibliografia:</span></b><br />
<span style="color: #cc0000;"><br /></span>
<i><span style="color: #cc0000;">Battle in the Amazon: Arapaima versus Piranha</span></i><br />
<span style="color: #cc0000;">M. A. Meyers, Y. S. Lin, E. A. Olevsky, P.-Y. Chen</span><br />
<span style="color: #cc0000;">Advanced Biomaterials</span><br />
<span style="color: #cc0000;">Vol.: Article first published online</span><br />
<span style="color: #cc0000;">DOI: 10.1002/adem.201</span><span style="color: #444444;">180027</span></div>
Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-69904492109806520482015-08-03T05:45:00.000-07:002019-01-04T19:29:33.080-08:00Cerâmica Refratária: Novo material com ponto de fusão recorde <br />
<h1 style="background-color: white; color: #043c96; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Tahoma; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 10px 0px 5px;">
Identificado material com ponto de fusão recorde</h1>
<div class="suave" style="background-color: white; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 12px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 15.6000003814697px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<span style="color: #cc0000;">Redação do Site Inovação Tecnológica - 29/07/2015</span><br />
<span style="color: #cc0000;"><br /></span>
<b style="font-family: verdana, arial, tahoma, helvetica; font-size: 13px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 19.5px; text-align: justify;"><span style="color: #cc0000;">Recorde de ponto de fusão </span></b></div>
<div class="imgTopD" style="background-color: #e7e7e7; border: 1px solid rgb(168, 172, 173); float: right; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; height: auto; margin: 0px 5px 10px 12px; max-width: 100%; padding-bottom: 5px; width: 300px;">
<img align="right" alt="Material com ponto de fusão mais elevado" src="https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010160150729-recorde-ponto-de-fusao.jpg" style="max-width: 100%;" /><br />
<div class="menor" style="clear: right; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; padding: 3px 5px 0px;">
<span style="color: #cc0000;"> a combinação ótima de háfnio, carbono e nitrogênio resultará em um material com o mais alto ponto de fusão conhecido. [Imagem: Hong & de Walle - 10.1103/PhysRevB.92.020104]</span></div>
</div>
<div class="imgTopDAnuncio" style="background-color: white; float: right; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; margin: 10px 0px 5px 12px; padding: 5px; width: 300px;">
</div>
<div style="background-color: white; font-family: verdana, arial, tahoma, helvetica; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.64px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">Pesquisadores identificaram um material que baterá o recorde de ponto de fusão mais elevado dentre todas as substâncias conhecidas.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">O elemento químico de ponto de fusão mais alto é o tungstênio, que se liquefaz a 3.414º C. Mas o atual detentor do recorde é uma cerâmica refratária feita com os elementos tântalo, háfnio e carbono (Ta<sub>4</sub>HfC<sub>5</sub>), que se funde a 3.942º C.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">O novo material também é uma cerâmica, feita de háfnio, nitrogênio e carbono (HfN<sub>0,38</sub>C<sub>0,51</sub>), que deverá ter um ponto de fusão de 4.127º C (4.400 kelvins) - isto é cerca de dois<a class="rclkfwlzpx" href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=material-ponto-fusao-mais-elevado&id=010160150729#74975136" style="-webkit-transform: none !important; background: 0px 0px !important; border: 0px !important; bottom: auto !important; box-sizing: border-box !important; clear: none !important; clip: auto !important; color: #0323c7; display: inline-block !important; float: none !important; font-weight: 700 !important; height: auto !important; left: auto; margin: 0px 0px 0px 3px !important; max-height: none !important; max-width: none !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; opacity: 1; overflow: visible !important; padding: 0px !important; position: static !important; right: auto !important; text-decoration: none; text-transform: uppercase !important; top: auto; transform: none !important; vertical-align: baseline !important; visibility: visible !important; width: auto !important; z-index: auto !important; zoom: 1 !important;" title="Click to Continue > by WA">TERÇOS<img src="https://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png" style="-webkit-transform: none !important; background: 0px 0px !important; border: 0px !important; bottom: auto !important; box-sizing: border-box !important; clear: none !important; clip: auto !important; display: inline-block !important; float: none !important; height: 10px !important; left: auto; margin: 0px 3px !important; max-height: none !important; max-width: none !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; opacity: 1; overflow: visible !important; padding: 0px !important; position: static !important; right: auto !important; text-transform: none !important; top: auto; transform: none !important; vertical-align: super !important; visibility: visible !important; width: 10px !important; z-index: auto !important; zoom: 1 !important;" /></a> da temperatura na superfície do Sol.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">Qi-Jun Hong e Axel van de Walle, da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, descobriram a nova cerâmica por meio de simulações computadorizadas, e agora estão tentando sintetizar o material para confirmar as previsões.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">"A vantagem de começar com a abordagem computacional é que podemos experimentar muitas combinações diferentes a um custo muito baixo e encontrar aquelas que podem valer a pena experimentar no laboratório," disse Axel. "Caso contrário, estaríamos apenas atirando no escuro. Agora sabemos que temos algo que vale a pena tentar."</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<b style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="color: #cc0000;">Usos práticos</span></b></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">A identificação de um composto com temperatura de fusão tão elevado é importante para o campo dos materiais de alto desempenho, usados no revestimento de turbinas a gás, escudos de calor para <a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=hipers%F4nicos" style="text-decoration: none;" target="_blank">veículos supersônicos e hipersônicos</a> e, eventualmente, nos experimentos de fusão nuclear.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">Mas ainda não é possível prever se o novo material será utilizável em tais aplicações.</span></div>
</div>
<div style="background-color: white; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 12.8000001907349px; letter-spacing: 0.3px; line-height: 16.6399993896484px; margin-bottom: 15px; margin-top: 10px; padding: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #cc0000;">"O ponto de fusão não é a única propriedade que é importante [em aplicações de materiais]," disse Axel. "Você precisa considerar coisas como propriedades mecânicas, resistência à oxidação e todo tipo de outras propriedades. Assim, levando essas coisas em conta você pode querer misturar outras coisas que podem reduzir o ponto de fusão. Mas como estamos começando tão alto, temos mais liberdade para ajustar outras propriedades. Então eu acho que isso dá às pessoas uma ideia do que pode ser feito."</span></div>
</div>
<div class="biblio" style="background-color: #eff9fe; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica; font-size: 10px; margin: 25px 0px 15px; padding: 5px 3px 5px 7px;">
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="color: #cc0000;">Bibliografia:</span></b></div>
<span style="color: #cc0000;"><br /></span>
<i><span style="color: #cc0000;">Prediction of the material with highest known melting point from ab initio molecular dynamics calculations</span></i><br />
<span style="color: #cc0000;">Qi-Jun Hong, Axel van de Walle</span><br />
<span style="color: #cc0000;">Physical Review B</span><br />
<span style="color: #cc0000;">Vol.: 92, 020104</span><br />
<span style="color: #cc0000;">DOI: 10.1103/PhysRevB.92.020104</span></div>
Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-23370952213964904852015-08-03T05:43:00.000-07:002015-08-03T05:49:02.394-07:00Carbino: Novo Material Mais Forte do Mundo<br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Oswald, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 24px; line-height: 1em;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Oswald, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 24px; line-height: 1em;">Carbino é o novo material mais forte do mundo </span><br />
<br />
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Essa divisão da Química de alta tecnologia denominada Ciência dos Materiais tem um novo dilema para resolver.</span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">O grafeno nem chegou a esquentar seu primeiro lugar no pódio dos materiais mais fortes do mundo e eis que surge o carbino como novo queridinho dos nanoquímicos para posar de adamantium; além de apresentar outras propriedades para lá de surpreendentes.</span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 16px; margin: 0px -40px 0px -50px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<center style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
</center>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<a href="http://hypescience.com/wp-content/uploads/2013/10/carbino-material-mais-forte-do-mundo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="carbino material mais forte do mundo" border="0" src="http://hypescience.com/wp-content/uploads/2013/10/carbino-material-mais-forte-do-mundo.jpg" height="300" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px;">É estável à temperatura ambiente e pode formar ligações cruzadas previsíveis com outras macromoléculas quando armazenados em conjunto</span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">A denominação carbino tipifica a toda uma série de compostos poliméricos com “carbono acetilênico Linear ” ou simplesmente LAC que é a sigla para expressão inglesa “Linear</span><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif;"> </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Acetylenic Carbon”.</span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Em suma, macromoléculas compostas por uma longa cadeia linear de átomos de carbono ligados entre si por triplas ligações intercaladas por ligações simples.</span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Logo, tal estrutura unidimensional rivaliza com a do grafeno que é bidimensional(e pode gerar estruturas tridimensionais como os nanotubos de carbono e as moléculas dos fulerenos).</span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Para entender essa sutileza basta imaginar que o grafeno é uma tela feita por átomos de carbono ligados entre si em “janelinhas” hexagonais. Como uma tela de galinheiro por exemplo.</span></div>
<ul style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 23px 16px; vertical-align: baseline;">
<li style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Se você enrolar essa tela no formato de um tubo teremos um nanotubo de carbono.</span></li>
<li style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Se você enrolar essa tela no formato de uma esfera teremos um fulereno.</span></li>
</ul>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<img alt="Carbino: vem aí o novo material mais forte do mundo" src="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010160131011-carbino-2.jpg" style="background-color: transparent;" /></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="background-color: #e7e7e7; color: black; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; text-align: start;">O carbino não tem apenas força: basta girá-lo ou tensioná-lo para que ele apresente propriedades eletrônicas muito interessantes. [Imagem: Vasilii Artyukhov/Rice University]</span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Em qualquer caso, como vimos, essas estruturas são bi ou tridimensionais enquanto que a do carbino é unidimensional, apresentando-se na forma de nanocordas que podem ser torcidas, gerando estruturas mais tenazes, ou então utilizadas na construção de nanoredes (por meio das já citadas ligações cruzadas) que poderão potencializar suas propriedades.</span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Além disso, ao contrário do que se podia esperar desse tipo de polímero, possuem grande estabilidade mesmo em temperaturas ambientes e podem conduzir corrente elétrica com perda zero originando novos materiais supercondutores.</span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">E as surpresas não param por aí.</span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010160131011-carbino-3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Carbino: vem aí o novo material mais forte do mundo" border="0" src="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010160131011-carbino-3.jpg" height="400" style="background-color: transparent;" width="386" /></a></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="background-color: #e7e7e7; color: black; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal;"><br /></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="background-color: #e7e7e7; color: black; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal;"><br /></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="background-color: #e7e7e7; color: black; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal;"><br /></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="background-color: #e7e7e7; color: black; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal;"><br /></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="background-color: #e7e7e7; color: black; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal;"><br /></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="background-color: #e7e7e7; color: black; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal;"><br /></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="background-color: #e7e7e7; color: black; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal;"><br /></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="background-color: #e7e7e7; color: black; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal;"><br /></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="background-color: #e7e7e7; color: black; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal;"><br /></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="background-color: #e7e7e7; color: black; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal;"><br /></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="background-color: #e7e7e7; color: black; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal;">Nanocordas ou nanobastões de carbino, uma cadeia unidimensional de átomos de carbono, deverão ser mais fortes do que o grafeno e do que o diamante - se puderem ser fabricados.[Imagem: Liu et al./ACS Nano]</span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">As nanocordas de carbino poderão ser utilizadas para armazenar muitas formas de energia, inclusive energia mecânica. O grande desafio para transformar o que ainda é um modelo de laboratório em um supermaterial é o desenvolvimento de uma cadeia de produção capaz de fabricá-lo em escala industrial e com custo competitivo. Aliás, o mesmo problema enfrentado na alavancagem da tecnologia do grafeno e de sua nanofamília.</span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Quem vencer a corrida ganha o pódio definitivamente ou pelo menos até descobrirem outro material mais resistente. </span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: black; font-size: small; line-height: normal;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Apesar de ser apenas uma cadeia linear de átomos de carbono esse novo nanomaterial apresenta o dobro da resistência à tração do grafeno e é três vezes mais resistente que o diamante.</span></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Aguardem novas descobertas sobre novos materiais ou "supermateriais" </span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #990000; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; line-height: 26px;">Fonte: </span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="background-color: transparent; line-height: 26px;"><span style="color: #990000; font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif;">http://hypescience.com/material-mais-forte-do-mundo/</span></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #990000; font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif;"><span style="line-height: 26px;">http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=carbino-material-mais-forte-mundo#.Vb9enNAXS2E </span></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-70772287291498107632015-05-18T12:31:00.003-07:002015-05-18T13:24:25.217-07:00Computação quântica é o futuro<span style="color: blue; font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;"><b>Entenda o Futuro da computação: A Computação Quântica</b></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 26px; text-align: justify;">Mais de 400 milhões de transitores fazem parte do processador 45nm (nanometros) , da Intel, e esse número ainda deve dobrar. E mesmo assim, o assustador número não é nada quando comparado à computação quântica. A computação quântica é um assunto um tanto quanto complicado – </span><a href="http://hypescience.com/tag/fisica-quantica/" rel="nofollow" style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #4bb6f5; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank">mecânica quântica</a><span style="background-color: white; text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><span style="line-height: 26px;"> e computadores, afinal -, mas comece a prestar atenção nisso. Entenda melhor: Assista os vídeos postados abaixo.</span></span></span></b></span><br />
<h3 style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; line-height: 1em; margin: 18px 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 5px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: blue; font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;">Computação Quântica é o futuro</span></h3>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">A computação convencional (essa que nós usamos no dia-a-dia) consiste na aplicação de bits, a base de todo o funcionamento dos computadores. Os bits têm dois estados definidos: 0 ou 1, ou seja, ligado ou desligado. Quando oito bits se juntam, temos um byte – que, somados, viram megabytes, gigabytes. Suas fotos, músicas e documentos são cadeias de zeros e uns, segmentadas em seu computador. Veja a relação qubit e bit: </span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<a href="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ127H98xbdaU20IzaXzEiC0ODlH2VPl4_UY6ofcAg4ZzZm_HIy" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><img alt="Resultado de imagem para aplicação da computação quantica" border="0" height="186" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ127H98xbdaU20IzaXzEiC0ODlH2VPl4_UY6ofcAg4ZzZm_HIy" width="320" /></span></a><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Já a <a href="http://hypescience.com/tag/computador-quantico/" rel="nofollow" style="background: transparent; border: 0px; color: #4bb6f5; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank">computação quântica</a> funciona a partir de um tipo diferente de lógica, utilizando as regras da mecânica quântica para operar. Os bits quânticos, chamados de <a href="http://hypescience.com/bizarro-atomo-plano-e-grande-avanco-para-a-computacao-quantica/" rel="nofollow" style="background: transparent; border: 0px; color: #4bb6f5; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank">qubits</a>, são diferentes de seus primos mais tradicionais porque não têm dois estados. Eles podem ter múltiplos estados: eles podem ser 0 ou 1, 0 menos 1, 0 mais 1, ou até 0 e 1 – tudo ao mesmo tempo. Essa possibilidade de múltiplos estados simultâneos abre uma enorme possibilidade para as operações computacionais, pois pode realizar atividades em velocidades muito maiores que em um computador convencional. Veja comparação abaixo:</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><img alt="Resultado de imagem para computação quantica" height="168" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjPAeQksX5XcNrVkxciaaGMgErucX-kMx-OljFv-2zkLyFrtgF" width="320" /></span></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Este paradoxo de correlações entre sistemas é a chave para isso. Boris Blinov, professor da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, utiliza um experimento realizado nos anos 30, conhecido como “o gato de Schrödinger” para explicar a situação. Basicamente, o experimento afirma que, se um gato está em uma caixa fechada, e gás venenoso é liberado a um momento aleatório, não se pode saber se o gato está vivo ou morto até que se abra a caixa – ele se encontra nos dois estados.</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Já se o experimento é realizado com duas caixas ligadas uma à outra, e uma caixa é aberta e o gato está vivo, pode-se saber que o outro gato também está, mesmo sem abrir a caixa. Algorimos quânticos funcionam mais ou menos assim: mudando uma parte do sistema, o resto responde de acordo com o primeiro, sem mudar o resto da operação. Por isso, o computador quântico pode processar informações em paralelo.</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ok, e isso serve para quê? Em resumo, operações que poderiam demorar anos para ser realizadas em um computador comum podem ser feitas em poucos segundos em um computador quântico. Além disso, o computador também pode ter muito usos científicos.</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<img alt="Resultado de imagem para aplicação da computação quantica" height="179" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhbODOGi40KJlEsIAVY3jEi0T24_AfKirkkAprKVLhErgjTVqbbg" style="background-color: transparent;" width="320" /></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">A próxima pergunta é: se a computação quântica é tudo isso, por que já não usamos isso? Simples: atualmente, essa imprevisibilidade dos qubits torna a computação quântica frágil, já que os estados quânticos não são muito definidos. Eles utilizam íos, e não elétrons, então, se você acha que o seu processador superaquece, nem pense em chegar perto de um processador quântico.</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<b style="background: transparent; border: 0px; color: #1c1c1c; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://hypescience.com/primeiro-processador-quantico-e-criado/" rel="nofollow" style="background: transparent; border: 0px; color: #4bb6f5; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">» Primeiro processador quântico é criado</span></a></b></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Jonathan Home, do Insituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, afirma que a maior parte dos esforços da atual computação quântica são para corrigir erros. Home e sua equipe estão desenvolvendo um computador que utiliza íons de berílio para transmitir informações de um priocessador para o outro, utilizando íons de magnésio para impedir o superaquecimento da máquina. A equipe atualmente ainda trabalha com um par de átomos, mas Home diz que em cinco anos devem estar trabalhando com algumas dezenas de qubits.</span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Parece pouco, mas essas dezenas de qubits podem realizar algumas operações computacionais mais simples, como desenvolver o “corpo” de um iPod, ou outras atividades. Eles são o futuro, só não espere ter um computador quântico na sua mesa tão cedo. <a href="http://hypescience.com/20269-por-que-a-computacao-quantica-e-o-futuro/" rel="nofollow" style="background: transparent; border: 0px; color: #4bb6f5; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank">[</a><a href="http://gizmodo.com/5335901/giz-explains-why-quantum-computing-is-the-future-but-a-distant-one" rel="nofollow" style="background: transparent; border: 0px; color: #4bb6f5; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank">Gizmodo</a><a href="http://hypescience.com/" rel="nofollow" style="background: transparent; border: 0px; color: #4bb6f5; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;" target="_blank">]</a> </span></div>
</div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<img alt="Resultado de imagem para aplicação da computação quantica" height="200" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVXjayRf-YZYFJGPhUzqHSeEiBvPdAFwd7a7K_jcu_GdYDHxyBNw" width="400" /></div>
<div style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: blue; font-size: x-small;"><b><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; line-height: 26px;">Fonte: </span><span style="background-color: transparent; line-height: 26px;"><span style="font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif;">http://hypescience.com/computacao-quantica-futuro/ acesso em 18/05/015 </span></span></b></span></div>
<h4 style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 10px; vertical-align: baseline;">
<span style="color: #cc0000; font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: large;"><span style="line-height: 26px;"><b>Mais um pouco da Computação Quântica</b></span></span></h4>
<br />
<div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 22.3999996185303px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">A <b>computação quântica</b> é a ciência que estuda as aplicações das teorias e propriedades da mecânica quântica na <a class="mw-redirect" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_Computa%C3%A7%C3%A3o" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #0b0080; text-decoration: none;" title="Ciência da Computação">Ciência da Computação</a>. Dessa forma seu principal foco é o desenvolvimento do <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador_qu%C3%A2ntico" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #0b0080; text-decoration: none;" title="Computador quântico">computador quântico</a>.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 22.3999996185303px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; text-align: justify;">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span></div>
<a href="https://themindcontrol.files.wordpress.com/2007/02/article_img.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><img border="0" height="166" src="https://themindcontrol.files.wordpress.com/2007/02/article_img.jpg" width="200" /></span></a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Na computação clássica o computador é baseado na arquitetura de Von Neumann que faz uma distinção clara entre elementos de processamento e armazenamento de dados, isto é, possui processador e memória destacados por um barramento de comunicação, sendo seu processamento sequencial.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 22.3999996185303px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Entretanto os computadores atuais possuem limitações, como por exemplo na área de Inteligência Artificial(IA) onde não existem computadores com potência ou velocidade de processamento suficiente para suportar uma IA avançada. Dessa forma surgiu a necessidade da criação de um computador diferente dos usuais que resolvesse problemas de IA, ou outros como a fatoração de números primos muito grandes, logaritmos discretos e simulação de problemas da <a class="mw-redirect" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_Qu%C3%A2ntica" style="background: none; color: #0b0080; text-decoration: none;" title="Física Quântica">Física Quântica</a>.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 22.3999996185303px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">A Lei de Moore afirma que a velocidade de um computador é dobrada a cada 18 meses. Assim sempre houve um crescimento constante na velocidade de processamento dos computadores. Entretanto essa evolução pode atingir um certo limite, um ponto onde não será possível aumentar essa velocidade e então se fez necessário uma revolução significativa na computação para que este obstáculo fosse quebrado. E assim os estudos em Computação Quântica se tornaram muito importantes e a necessidade do desenvolvimento de uma máquina extremamente eficiente se torna maior a cada dia.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 22.3999996185303px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em;">
<a href="http://www.baixaki.com.br/imagens/materias/4215/33892.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; font-size: 14px; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><img border="0" src="http://www.baixaki.com.br/imagens/materias/4215/33892.jpg" height="150" style="background-color: transparent;" width="200" /></span></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px;">Se analisada, a computação quântica pode ser encarada como um processo natural de evolução dos computadores, que a partir dos década de 50, com o surgimento dos transistores, tem sua velocidade aumentada através da minituriarização de componentes. O limite físico destes componentes é justamente o tamanho quântico. O problema é que na escala quântica os conhecimentos da física clássica não podem ser aplicados.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="background-color: white; color: #252525; line-height: 22.3999996185303px; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; text-align: justify;">
<a 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imageanchor="1" style="background-color: transparent; clear: left; display: inline !important; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"></a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Vale lembrar que para a maioria das aplicações convencionais os computadores atuais são eficientes. Porém para aplicações que requerem um processamento intenso (por exemplo: inteligência artificial, criptografia, busca em listas desordenadas, fatoração de números grandes) o computador quântico é a opção mais promissora. Segundo o físico Ivan Oliveira, do Centro de Pesquisas Físicas (CBPF), “Na teoria, computadores baseados em Qubits poderiam resolver problemas, que hoje levariam bilhões de anos, em questão de minutos.<span style="font-size: 14px;">”</span></span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em;">
<b style="color: blue; font-family: 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: normal;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; line-height: 26px;">Fonte: </span></b><span style="background-color: transparent; line-height: 26px;"><span style="color: blue; font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: x-small;"><b>http://pt.wikipedia.org/wiki/Computação_quântica acesso em 18/05/2015</b></span></span></div>
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imageanchor="1" style="background-color: transparent; clear: left; display: inline !important; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"></a><span style="color: #cc0000; font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: large;"><span style="line-height: 26px;"><b>Assista os vídeos sobre Computação Quântica</b></span></span></div>
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<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/zarSGdb6qUM/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/zarSGdb6qUM?feature=player_embedded" style="clear: left; float: left;" width="320"></iframe><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/LNkOPbE5aNU/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/LNkOPbE5aNU?feature=player_embedded" style="clear: left; float: left;" width="320"></iframe></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em;">
<span style="background-color: transparent; line-height: 26px;"><span style="color: blue; font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: x-small;"><b><br /></b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px;"><br /></span></div>
Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1426877563645695507.post-36868909018427053912015-05-09T15:22:00.001-07:002015-05-18T12:42:15.774-07:00Grafeno, Staneno e Germaneno: Revolução no Mundo da Eletrônica<h3 style="text-align: justify;">
<b>Veja estas postagens que pesquisei sobre o Grafeno, o Staneno e o Germaneno: Materiais que vão revolucionar o mundo digital... </b></h3>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;">
<span style="background: white; color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">O Grafeno é uma figura famosa do mundo da ciência,
mas ainda é muito difícil colocá-lo em prática, especialmente na forma desejada
pela indústria de eletrônicos. Mas pesquisadores da Universidade de Stanford
encontraram um novo método que, finalmente, pode tirar essa substância do
papel. </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Vale
lembrar que o grafeno “ideal” é um material hexagonal e simétrico formado por
uma camada de átomos de carbono, sendo um bom condutor de eletricidade, podendo
atuar como um semicondutor se tiver até 10 nanômetros de espessura.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">É
aí que entra o DNA: o ácido desoxirribonucleico está disponível na natureza, é
facilmente manipulado para diferentes formas e age bem em conjunto com íons
metálicos, como cobre, necessário para a fabricação do grafeno </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">A
fabricação é feita a partir de um processo chamado de combinação molecular.
Nele, um pedaço de DNA bacteriano é colocado em uma placa de silício,
mergulhada em uma solução de nitrato de cobre e aquecida a até 1.000°C na
presença de gases metano e hidrogênio. Isso provoca uma reação química que
deixa resíduos que são quase o grafeno desejado, apesar de possuir algumas
impurezas. </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Mas
não espere um avanço desses saindo do laboratório tão cedo: nem mesmo os
pesquisadores sabem direito o porquê da transformação, portanto são muitos os
estudos a serem realizados - mas o passo dado é um dos maiores na área.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 15.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 15.0pt; mso-outline-level: 3; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Estrutura do Grafeno </span><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 15.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 15.0pt; mso-outline-level: 1; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR; mso-font-kerning: 18.0pt;">O grafeno vai mudar nosso
mundo. É a lâmina mais fina que se pode obter a partir do grafite. Foi
descoberto em 2002 por Andre Geim e P. Kim. Os dois cientistas trabalhavam em
outras pesquisas que não tinham tanto a ver com o material que os tornaria
famosos, como levitação de sapos e morangos.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="background: white; color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">O feito incrível do
grafeno é sua alta condutividade. Para se ter uma idéia de quão rápido os
átomos passam pelo material, tenha em mente que o silício, material mais usado
atualmente para produção de condutores e semicondutores, pode gerar frequências
de até 20 GHz. O grafeno alcança velocidades superiores a 200 GHz, podendo
chegar a até 1 THz.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Isto
acontece porque os elétrons se comportam como se não tivessem massa, assim como
os neutrinos, que são partículas subatômicas e que, por não possuírem massa,
atravessam tudo o que encontram pela frente. A diferença entre os dois é que os
neutrinos viajam na velocidade da luz.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Além
de veloz, o grafeno é também durável: outras propriedades encontradas no
produto como maleabilidade, transparência e espessura (uma lâmina possui um
nanômetro) fazem do grafeno o próximo passo para a evolução dos
eletrônicos. </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">A
Os primeiros aparelhos a receberem o novo semicondutor devem ser aqueles que
necessitam de toque para funcionar, como telas touchscreen. Outros usos incluem
televisores LCD e placas de energia solar. Para quem se interessar mais pelo
assunto, Tatiana disponibiliza um link com todo o material apresentado em sua
palestra e que pode ser acessado <a href="http://omnis.if.ufrj.br/~tgrappoport/page/doku.php?id=cpbr:cpbr04"><span style="color: blue;">clicando aqui.</span></a> Veja também o vídeo uma
demonstração do grafeno numa tela touchscreen acessando
https://youtu.be/3sAc4nqAbOs </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 15.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 15.0pt; mso-outline-level: 1; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR; mso-font-kerning: 18.0pt;">Nova forma do grafeno deve
permitir sua aplicação em eletrônicos</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Considerado
há anos como um dos elementos essenciais para o futuro da indústria dos
eletrônicos, o grafeno sofre com o fato de suas características o impedirem de
atuar da mesma forma que os chips semicondutores de silício. No entanto, essa
limitação parece estar prestes a chegar ao fim graças a um time internacional
de cientistas que descobriu uma nova forma do material com 10 vezes mais
condutividade do que o visto anteriormente.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">O
segredo do novo formato é permitir que elétrons atuem como fótons. O material
usado possui o mesmo arranjo em formato de colmeia formado por nanofitas de
grafeno epitaxial normalmente usado para ilustrar a aparência do elemento. A
diferença é o fato de o arranjo ter sido criado em moldes de carboneto de
silicone com o auxílio de técnicas de microeletrônicos convencionais.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Tudo
isso é aquecido a uma temperatura de aproximadamente 1 mil ° Celsius, o que faz
o silicone derreter, resultando em nanofitas de grafeno com bordas
perfeitamente lisas — característica que permite elétrons viajarem com
virtualmente nenhuma resistência ambiente. “Esse elétrons estão se comportando
de uma maneira muito próxima à luz”, afirma Walt de Heer, professor do Georgia
Institute of Technology, um dos cientistas envolvidos no estudo.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Novas
possibilidades para o mundo dos eletrônicos</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">“Isso
funciona como a luz navegando por fibra ótica. Por causa da maneira como a
fibra é fabricada, a luz é transmitida sem se dispersar”, explica de Heer.
“Isso permite que cientistas criem interruptores que bloqueiam o fluxo de
elétrons. No passado, eletrônicos feitos com grafeno não eram possíveis porque
o material não possui nenhum bloqueio eletrônico de banda, a propriedade que
controla os transistores tradicionais”, complementa.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Segundo
o cientista, a nova descoberta “deve permitir criar eletrônicos de uma nova
maneira”. A maneira como os elétrons viajam pelo novo material é tão
surpreendente que pode abrir possibilidades nunca antes pensadas por
pesquisadores da área. Agora, o time responsável pela novidade deve trabalhar
no estudo do funcionamento das novas nanofitas com o intuito de determinar como
elas podem ser aplicadas em produtos reais — somente então é que o novo
material deve começar a ser construído em larga escala;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Será
o fim do Silício? </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Um
laboratório da IBM montou uma versão rudimentar de um chip semicondutor cujos
circuitos são feitos de grafeno, uma versão cristalina do carbono que se
distingue pela sua disposição atômica. Com isso, os cientistas dão um dos
primeiros passos na introdução de nanotecnologia (que trabalha com materiais na
escala de um bilionésimo de um metro) na fabricação de chips semicondutores – a
base de qualquer equipamento eletrônico.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">No
caso, a equipe do laboratório de pesquisas da IBM em Yorktown Heights, no
estado de Nova York, conseguiu criar um circuito integrado e funcional de
grafeno que poderá ser utilizado no setor de comunicação. Caso funcionem
corretamente, esses novos chips poderiam permitir que dispositivos móveis (como
smartphones e tablets) consigam transmitir informações mais rapidamente uns
para os outros.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Com
soluções como essa, os cientistas poderão produzir no futuro chips menores,
mais rápidos e mais eficientes que os de silício. Entretanto, a tecnologia
ainda está em estágio experimental, uma vez que os cientistas têm enfrentado
problemas para que os nanomateriais se comportem corretamente em uma escala tão
pequena.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Outro
problema enfrentado é a fragilidade do material, que pode ser facilmente
danificado durante a fabricação de produtos como um circuito integrado. Com a
ajuda de técnicas utilizadas com o silício, contudo, a equipe da IBM conseguiu
contornar esse problema desenvolvendo o primeiro receptor de frequências de
rádio com o novo material, cujo desempenho é bastante superior ao de outros
modelos.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">“Essa
é a primeira vez que alguém conseguiu mostrar que dispositivos e circuitos de
grafeno são capazes de realizar funções modernas de comunicação wireless
comparáveis às realizadas com chips de silício”, disse Supratik Guha, diretor
de ciências físicas do setor de pesquisa da IBM. Será que estamos próximos de
um substituto para o material que alimentou a eletrônica nos últimos 50 anos?</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">O
Staneno: </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Cientistas
da Universidade de Stanford e do SLAC National Accelerator Laboratory podem ter
descoberto um material condutor ainda mais fino e eficiente, podendo transmitir
eletricidade com 100% de eficácia nas temperaturas de funcionamento de um chip.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Batizado
como <i>stanene</i> – combinação entre a palavra <i>stannum</i> (fino)
com o mesmo sufixo usado no nome original do grafeno (<i>graphene</i>) –, o
material é composto por uma única camada de átomos e pode mudar radicalmente a
fabricação de microchips como processadores. “Nós conseguimos imaginar o <i>stanene</i> sendo
usado para muitos circuitos e estruturas, inclusive substituindo o silício no
coração dos transistores”, declarou Shoucheng Zhang, um dos pesquisadores
responsáveis pelo estudo.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Vale
observar, contudo, que o <i>stanene</i> (ou staneno, como em breve
poderemos chamá-lo em português) ainda está em suas fases iniciais de teste e
deve demorar bastante até se tornar algo realmente utilizável no mercado de
tecnologia. Ainda assim, o potencial do material já encanta especialistas ao
redor do mundo inteiro.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">O
Germaneno</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Um
super material formado por uma camada que tem a espessura de apenas um átomo de
germânio – um elemento químico do grupo do silício. O anúncio mundial da
descoberta desse material foi feito há poucos dias, Milton, neste mês de
setembro de 2014, quando um grupo de cientistas liderados por Guy Le Lay, da
Universidade de Aix-Marseille, publicou um artigo especial no New Journal of
Physics publicou um artigo sobre o novo material. </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 150%; text-align: justify;">
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imageanchor="1" style="background-color: transparent; clear: left; display: inline !important; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"></a><span style="color: blue; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">O
Germaneno já sai em alta velocidade porque é um dos semicondutores mais
utilizados na eletrônica atual, o ue facilita sua integração com
circuitos tradicionais. </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; text-align: justify;">
<span style="color: purple; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Fonte: </span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white;">
<span style="color: purple; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">http://www.tecmundo.com.br/grafeno </span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white;">
<span style="color: purple; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">http://www.tecmundo.com.br/ciencia/47453-grafeno-e-coisa-do-passado-conheca-o-incrivel-staneno.htm</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></div>
<br />
<div class="MsoNormal" style="background: white;">
<i><span lang="EN-US" style="color: purple; font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;">Germanene: a
novel two-dimensional germanium allotrope akin to graphene and silicene</span></i><span lang="EN-US" style="color: purple; font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PT-BR;"><br />
<span style="background: #EFF9FE;">M. E. Dávila, L. Xian, S. Cahangirov, A.
Rubio, Guy Le Lay</span><br />
<span style="background: #EFF9FE;">New Journal of Physics</span><br />
<span style="background: #EFF9FE;">Vol.: 16 095002</span><br />
<span style="background: #EFF9FE;">DOI: 10.1088/1367-2630/16/9/095002</span></span><span lang="EN-US" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 20px; margin-top: 20px;">
<span style="font-size: x-small;"><span style="background-color: #eff9fe; color: #444444; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Helvetica;"><br /></span></span></div>
Neivaldo Lúcio Rosa de Oliveirahttp://www.blogger.com/profile/00407223675030555506noreply@blogger.com0