segunda-feira, 28 de março de 2011

2012_Entenda a Ciência do fim do mundo


SINAIS DE ALERTA NO SOL
 
Depois de um longo período de inatividade do sol, a estrela que criou e mantém a vida na Terra entrou no mês de fevereiro em intensa atividade, com violentas explosões cujo significado não é bom para o sistema solar.
 

Campos Magnéticos
 
      A Terra contém um campo magnético com dois pólos, sul e norte situado respectivamente no norte e sul do planeta, já sol contém centenas, cada um com diferentes formas, tamanho e intensidade. Os campos mais intensos produzem manchas escuras na crosta, chamadas de manchas solares, essas manchas tem temperatura inferior ao restante da superfície solar, permitindo assim a ejeção de massa coronal, uma explosão de plasma magnético e radioativo sendo lançada para fora da atmosfera solar. Na maioria das vezes o plasma superaquecido é perdido no espaço ou absorvido pelo campo magnético da Terra, isso provoca a aurora boreal, mas se o volume de massa expelida for muito pode romper o campo magnético terrestre e danificar equipamentos eletrônicos, sendo um caos nos dias atuais já que somos totalmente dependente de eletrodomésticos e eletroeletrônico.
     Algumas erupções solares viajam ao longo de 150 milhões de Kilômetros, levando dias para chegar a Terra, mas algumas se precipitam ao sistema solar a mais de 10 mil K/h alcançando nosso planeta em menos de 16 horas, se isso acontecer pode induzir correntes elétricas na camada externa terrestre neutralizando satélites e danificando redes elétricas, e um potencial de causar tantos estragos quanto um furacão ou tornado.
     A sede da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), que abriga o serviço metrológico do governo americano, ela contém uma divisão especial chamada Controle do Ambiente Espacial cuja principal função é o monitoramento da atmosfera solar.
As Auroras Polares
 
As auroras austral e boreal acontecem quando o campo magnético terrestre capta partículas radioativas do espaço, sendo principalmente de erupções solares. Quando a campo magnético atrai essas partículas, elas entram em atrito com as moléculas que constitui a nossa atmosfera, emitindo assim luzes no céu. Entrando em atrito com o oxigênio é emitido a coloração verde ou vermelho e o nitrogênio produz tons rosa, azul ou violeta.
      O campo magnético atrai toda a radiação para os pólos terrestres, mas tempestades solares muito fortes podem levar elas mais perto da linha do Equador. Em 1859 uma tempestade geomagnética, causada por uma explosão solar, criou auroras até mesmo em Roma. A tempestade foi de rara intensidade, nos ensinando do que o sol é capaz, mas felizmente só existiam linhas elétricas de telégrafos na época, ocorrendo apenas pequenos incêndios nas proximidades da fiação, o que seria completamente diferente de hoje, pois existem redes elétricas em quase todo lugar.

Energia Nuclear

FUSÃO NUCLEAR
 
     Desde a descoberta da radioatividade, no final do século XIX, a ciência tentou entender como a o sol emitia energia. Muitas teorias surgiram e grandes físicos contribuíram com descobertas para a área da ciência. Descobriu-se que 90% da massa do Sol era Hidrogênio e mais tarde que a fusão de dois átomos de hidrogênio gerava um de hélio com perda de 0,7% de massa, a qual é convertida em energia. Isso explica a grande emissão de energia solar, pois ele transforma mais de 4 milhões de toneladas em energia a cada segundo. A fusão nuclear produz apenas energia, sem deixa dejetos radioativos (o contrario da fissão nuclear). É produzido principalmente nas estrelas, pois precisa de extrema temperatura e pressão, utiliza elementos leves, como Hidrogênio depois Hélio, para a transformação em energia, pois quanto mais pesado for o átomo mais pressão e temperatura é necessário para ocorrer à fusão nuclear.

FISSÃO NUCLEAR
 
Foi a descoberta do nêutron, em 1932, que impulsionou as pesquisas da fissão nuclear, sendo que foi apresentada ao mundo na segunda guerra mundial com a bomba de urânio em Hiroshima e a de Plutônio em Nagasaki. Dessas bombas utilizadas apenas 1% da massa foi convertido em energia, ainda assim com poder devastador. 


 Para ocorrer à fissão utilizam-se átomos grandes, principalmente urânio e Plutônio, sendo assim, possível lançar um nêutron ocasionando uma reação em cadeia. É usado o nêutron para a fissão, pois não contém carga facilitando a entrada no núcleo do átomo. A fissão controlada é usada em usinas nucleares, gerando energia elétrica, o uso descontrolado é usado em bombas atômicas, nessas duas formas de utilização da fissão é gerado energia e sobram elementos radioativos, que são extremamente nocivos para a saúde humana.

Ciclo do Sol

O Sol inverte seus pólos magnéticos a cada 11 anos, a ultima foi em 2001, sendo que de tempo em tempo ocorre uma grande mudança e esta prevista para 2012. Como vimos, o Sol gera 4 milhões de toneladas de energia por segundo e parte dessa energia é aprisionada nas camadas interiores do Sol, sendo ejetadas pelas manchas solares.
O Sol inverte seus pólos porque o sua rotação é diferente dependendo da latitude, na linha do “equador” uma rotação dura 25 dias terrestres e nos pólos 35 dias. Sua composição é um plasma, e não solida como a Terra então a força centrípeta do equador gira mais rapidamente em relação dos pólos. Isso faz com que os campos magnéticos não ficam estáticos e sim mudando de forma, tamanho e intensidade frequentemente, o contrario da Terra que é composta por muita rocha e magma assim só é revertido os pólos a cada 250 mil anos.

Outras ameaças

Em 1998 o congresso americano pediu que a NASA (Agencia Espacial Americana) detectasse todos os objetos próximos a Terra, com mais de 800 metros de diâmetro. A descoberta inquietante foi a existência de 850 objetos na vizinhança do planeta, esses asteróides são nossos vizinhos mais próximos e perigosos no sistema solar. Através de telescópios avançados, que calculam o tamanho e a orbita dos asteróides, a NASA detectou mais de 90% dos corpos considerados perigosos para vida terrestre. O mais preocupante dos asteróides é o Apofis, passou perto da Terra em 2004 voltara a se aproximar em 4 de abril de 2029, vai passar mais tão perto que em alguns lugares ele poderá se observado sem binóculo ou lunetas, tão perto quanto os satélites de comunicação. A chance de colisão é menor que 1%, mas se passar a 30400 km sofrera forte atração gravitacional da Terra que mudara seu percurso, colidindo-se em abril de 2036.
 Hoje já temos tecnologia para proteger a Terra dessas ameaças, como um míssil nuclear o qual apresenta inúmeros perigos para nós. O mais provável é que seja usado um satélite que chegue perto o bastante para atrair o asteróide com sua gravidade, mudando sua orbita para longe da Terra.
Existem outras inúmeras formas de acabarem com o mundo, todas elas quase impossíveis de acontecer, como a explosão de uma estrela de nêutron, o impacto de um cometa, etc. Até o próprio homem pode se auto-exterminar. O mundo vai acabar o só não sabemos quando e como. A única forma certa de e com data é a morte do Sol, afetara a Terra e é prevista para daqui 5 bilhões de anos.
O Sol tem 4,5 bilhões de anos e nasceu 9 bilhões de anos após o Big Bang. Em 5 bilhões de anos deve se tornar uma imensa e quente gigante vermelha, engolindo as orbitas de Mercúrio, Vênus e Terra. Depois se transformará em uma anã branca e morrerá como anã negra, sem brilho.

domingo, 20 de março de 2011

De olho nos olhares

Técnica revela o que nossos olhares reparam nas outras pessoas, mas temos vergonha de contar.

Qual parte do corpo masculino um homem olha primeiro na praia? “Huum rosto ou cabelo”. Errado. Você achou que sunga seria a última resposta a passar pela cabeça? Melhor olhar as imagens que a nova técnica eye-tracking (método que registra o percurso dos olhos diante de uma imagem) revela. A técnica mostra informações que pessoas dificilmente diriam por livre e espontânea vontade, mas agora ela está sendo usada para o mercado, como investigar se as pessoas reparam no nome do produto no anúncio de jornal. A técnica foi descoberta nos anos 90 e com avanços na tecnologia ela começa a ser usada para a publicidade. A evolução da técnica eye-tracking passou de uma caixa que era presa a cabeça do voluntário a raios infravermelhos em uma câmera, seguindo assim a córnea e a retina diante de uma imagem. A multifuncional firmou parceria com o Ibope para trazer técnicas de neuromarketing ao Brasil, esse procedimento desvenda o que realmente passa na cabeça do brasileiro para pesquisas de mercado. Veja os olhares dos voluntários diante dois modelos na praia.

FOTOGRAFIA DO OLHAR
As regiões mais escuras indicam onde os olhares mais se fixam


VISÃO DA MULHER
Imagem masculina: A atenção se volta na mão esquerda observando o relógio, que representa o poder econômico, e na aliança, que mostra a disponibilidade do parceiro. Também o vigor físico e o rosto são pontos de destaque.
Imagem feminina: A mulher se concentra mais no rosto do que no restante do corpo. Ela não tem tanta necessidade de observar o vigor físico de outras mulheres, mas sim se te um rosto bonito, capaz de ter a possibilidade de atrair melhores parceiros ou de ter melhor expressão social.
VISÃO DA MULHER
VISÃO DO HOMEM
Imagem masculina: O papel do homem no bando é identificar quem é mais macho. A atenção do homem em relação à genitália é medida com a capacidade de procriação, e o foco no bíceps e no tórax tem a ver com a possibilidade de liderar o grupo por meio de força física ou atrair mais atenção do sexo feminino.
Imagem feminina: O foco se concentra no rosto, seio e barriga, onde fica o útero. Essas partes são relacionadas à sensação de saúde e a capacidade de procriação.


VISÃO DO HOMEM
Fontes: Revista Galileu  N° 231 

sábado, 19 de março de 2011

A evolução das TVs

Desde sua invenção até os dias atuais, as TVs vêem evoluindo absurdamente e não vai parar por aí
    Com tecnologias sempre mais baratas e o ritmo do mercado vai ser fácil ter novas inovações no ramo tecnologico e a previsão das TVs para 2020 é que a espessura chegue a 5 mm, ou, em linguagem mais clara, na largura de um grão de arroz. Veja como tudo isso aconteceu neste artigo que mostra a impressionante trajetória das telas.
Por trás da imagem
Do surgimento do tubo até hoje,
como funciona cada tipo de tela.

Obs.: Tamanho da tela de 40 polegadas
1920: TUBO
Descrição: O tubo de imagem é uma montagem em um bulbo de vidro a vácuo, onde são acelerados elétrons contra a tela de fósforo. A faixa de convergência converte o feixe de elétrons em tons verdes, azuis e vermelhos. As mais modernas duram cerca de 10 anos.
Espessura: 660 mm.
Vantagens: Com o preço baixo ainda segue ativa no mercado, as novidades garantem sua permanência na concorrência.

Ponto Fraco: O tamanho avantajado, a partir de 40 polegadas fica tão volumoso que não serve para o ambiente doméstico, a baixa qualidade de imagem e detalhes, e o alto consumo de energia.
TUBO
1988: PLASMA
Descrição: Tela formada por células com gás em seu interior, montadas entre duas partes de vidro, que emitem ondas eletromagnéticas quando excitadas pela corrente elétrica. Duram cerca de 30 mil horas, ou cerca de 13 anos e meio com funcionamento de 6 horas por dia.
Espessura: 45 mm.
Vantagens: Imagem nítida, com brilho e uniformidade da iluminação.
Ponto Fraco: É a deficiência na reprodução de cores escuras e as marcas que imagens estáticas podem produzir na tela, a chamada imagem fantasma.
 
 
PLASMA
1997: LCD
Descrição: Feita de camadas finas, a central é feita de cristal liquido funcionando como um anteparo que controla a passagem da luz, para formar a imagem. Por ser barata, foi a que evoluiu mais rápido. Duram cerca de 60 mil horas.
Espessura: 83 mm.
Vantagens: Consomem menos energia e não produzem reflexos na tela devido à iluminação
Ponto Fraco: A iluminação é baixa e não é uniforme, isso provoca deformação na imagem e reduz o contraste das partes pretas.
 

LCD
2004: LED
Descrição: Tem a mesma estrutura do LCD, mas usa LED, lâmpadas mais leves que ficam em torno do painel e permitem que seja mais fino e ajustam a iluminação da tela.
Espessura: 29 mm.
Vantagens: Baixo consumo de energia, uniformidade na iluminação traseira e a espessura reduzida. 
Ponto Fraco: O preço elevado no seu lançamento, mas promete ser mais barata que o LCD.
 

LED
2010: LED 3D
Descrição: Precisa de uma tela brilhante e com resposta rápida, por isso usa apenas tecnologia de última geração. Logo, é bem fininha.
Espessura: 23 mm
Vantagens: Têm o que há de melhor em tecnologia, qualidade de imagem excelente e baixo consumo de energia.
Ponto Fraco: O uso obrigatório pra visualizar a imagem tridimensional, e o preço elevado ainda é imatura para o mercado.

LED 3D
2011: OLED
Descrição: Finíssima tela feita por polímeros, com material tipo orgânico, e com emissão de luz própria.
Espessura: 8 mm.
Vantagens: Baixíssimo consumo de energia, muito fina e dobrável, melhor brilho e contraste, emissão de luz pelas próprias células da tela, não necessitando backlight adicional.
Ponto Fraco: Com o custo de mercado elevado, as telas não chegam a 40 polegadas e a durabilidade é baixa. O OLED ainda é imaturo para o mercado, precisa da evolução dos processos de fabricação, mas o modelo promete.
 

OLED
2015: FUTURO As imagens serão criadas por projeção a laser. Ultrafina, a camada final deverá ser sensível ao toque. Espessura 5 mm.

quinta-feira, 17 de março de 2011

♂Pesquisa científica inédita♀

♀ Pesquisa revela a perda de caloria durante o ato sexual.
Depois de ler o artigo é só controlar na dieta para ficar de bem com a balança, ou fazer muito sexo.♂
*Se gostou comente!

sexta-feira, 11 de março de 2011

Radicais Livres nas Células

Previna Doenças e até o Envelhecimento


Os radicais livres são moléculas ou átomos reativos, onde que tem um radical faltando, ou seja, falta um átomo para se estabilizar, gerando assim a oxidação da célula. 
 A oxidação é gerada principalmente na respiração celular, onde que o oxigênio é muito reativo, ou seja, reage muito fácil com outras moléculas, podendo assim "roubar" átomos de um composto orgânico ou até mesmo de uma cadeia de DNA. As células podem ser seriamente danificas pela oxidação, podendo perder até sua membrana, assim, chegando a esse ponto ela poderá ser eliminada pelos glóbulos brancos, mas se não for detida poderá ser que a célula mutante se multiplique rapidamente, gerando o câncer.
As vitaminas A, C e E são ótimos antioxidantes, doando assim elétrons ou átomos para os radicais livres, impedindo assim a oxidação da célula. 
A oxidação da célula esta ligado desde doenças, como tártaro nos pulmões e o câncer, até o envelhecimento da pessoa. 
Os alimentos que contém a vitamina A, como a gema de ovo, no fígado, no leite e seus derivados, também os carotenóides nas frutas laranja avermelhadas, como a cenoura, os alimentos contendo a vitamina C, como a acerola, a laranja, o limão, o mamão e o pêssego, e os alimentos que contém a vitamina E, que são os óleos vegetais, ajudam a prevenir os radicais livres e outras inúmeras doenças 
Também a outras formas de originar os radicais livres, a exposição aos raios ultravioletas tipo A (UVA) e a radiação de baixa frequencia são dois exemplos.
Elaborei um vídeo onde que é explicado os radicais livres nas células, também tem uma experiência onde que mostra a importância da vitamina E na proteção de nossas células.

Vitamina A

Os benefícios da vitamina A
Doenças nos glóbulos vermelhos, nas unhas e tecidos do corpo, a formação de cálculo renal e o caso mais comum à cegueira noturna. Essas doenças muitas vezes é conseqüência da falta do retinol, um composto orgânico essencial a nossa saúde.
Além das doenças citadas acima o retinol (vitamina A) tem importante papel na proteção das células, sendo uma vitamina antioxidante, impedindo assim a sua oxidação.
Estrutura Molecular do Retinol
As principais fontes da vitamina A é a gema de ovo, fígado de animais, queijo, leite, manteiga, margarina, azeite de dendê, óleo de fígado de peixe. Após o retinol ser digerido e absorvido pelo sistema digestivo, é transformada em ácido retinóico na corrente sanguínea, que é a forma efetiva da vitamina, a mais evidente função dela é como um grande composto das proteínas, a rodopsina, que nos olhos reage à luz e torna a visão possível.
Alimentos como a cenoura, não contem 1 molécula de retinol, isso parece estranho pois desde crianças aprendemos que a cenoura é excelente fonte da vitamina, isso não é mentira, o motivo é que na cenoura e em outros vegetais contém uma molécula chamada Beta-caroteno, a qual sofre processos no corpo se transformando em retinol.
As doenças geradas pela falta da vitamina podem ser ruins, mas aumentar o consumo de retinol não é a solução, o excesso em longo prazo também causas efeitos negativos no corpo, como fragilidade óssea, hidrocefalia, pele seca com fissuras, vômitos em crianças, entre outros.
Portanto é ideal ingerirmos diariamente 1 mg de vitamina A. Em 100g leite, por exemplo, possui 4% do ideal de consumo diário, já em 100g de fígado possui 1000% acima do ideal. As altas dosagens de vitamina A vem principalmente de suplementos alimentares, podem ser saudáveis se controlados, mas não trazem fibras alimentares nem sais minerais, que são tão essenciais para a nossa saúde.

Por que dizem que a cenoura contém vitamina A?
Beta-Caroteno a pró-vitamina

O beta-caroteno é pró-vitamina A, faz parte de um grupo chamado de carotenóides e que sofre reações no organismo se transformando em retinol. Após entrar no sistema digestivo é dividido entre os carbonos 15 por uma enzima nas células da mucosa intestinal, sofrendo os mesmos processos que a vitamina A.
Os carotenóides são um grupo de compostos orgânicos antioxidantes, assim como as vitaminas A, C e E, protegendo as células da oxidação. Existe mais de 50 carotenóides e só o beta-caroteno pode ser transformado em retinol, por isso é chamada de pró-vitamina A.Também são os carotenóides que dão uma cor laranja avermelhada nas frutas, por isso é encontrado principalmente na cenoura, no melão, no mamão, também encontrado em outros alimentos como o brócolis, o abacate, na acelga, no repolho, na batata doce, na cebola, no tomate e na melancia.