Como sabemos que tudo no mundo é mesmo feitoaplicativo para fazer jogos de loteriaátomos?:aplicativo para fazer jogos de loteria
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Em 1785, o cientista holandês Jan Ingenhousz estava estudando um fenômeno estranho que ele não conseguia explicar. Partículas minúsculasaplicativo para fazer jogos de loteriacarvão se movimentavam com rapidez na superfícieaplicativo para fazer jogos de loteriaum recipiente com álcoolaplicativo para fazer jogos de loteriaseu laboratório.
Cercaaplicativo para fazer jogos de loteria50 anos depois,aplicativo para fazer jogos de loteria1827, o botânico escocês Robert Brown descreveu algo curiosamente parecido. Ele observava grãosaplicativo para fazer jogos de loteriapólen com seu microscópio e notou que alguns deles soltavam pequenas partículas – que se afastavam dos grãosaplicativo para fazer jogos de loteriauma forma agitada e aleatória.
Em princípio, Brown se perguntou se as partículas eram alguma espécieaplicativo para fazer jogos de loteriaorganismo desconhecido. Ele repetiu a experiência com outras substâncias como poeiraaplicativo para fazer jogos de loteriarocha, que nunca esteve viva, e observou o mesmo movimento estranhoaplicativo para fazer jogos de loterianovo.
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Sistema planetário minúsculo
Ainda levaria quase um século para a ciência chegar a uma explicação. Albert Einstein desenvolveu uma fórmula matemática que previa esse tipoaplicativo para fazer jogos de loteriamovimento particular – então chamadoaplicativo para fazer jogos de loteriamovimento Browniano,aplicativo para fazer jogos de loteriahomenagem a Robert Brown.
A teoriaaplicativo para fazer jogos de loteriaEinstein eraaplicativo para fazer jogos de loteriaque as partículas dos grãosaplicativo para fazer jogos de loteriapólen se movimentavam porque estavam constantemente se chocando com milhõesaplicativo para fazer jogos de loteriamoléculas minúsculasaplicativo para fazer jogos de loteriaágua.
Em 1908, observações reforçadas com cálculos haviam confirmado a teoria, eaplicativo para fazer jogos de loteriauma década os físicos conseguiram ir além. Ao separar cada átomo individual, eles começaram a entender mais sobre suas estruturas internas.
O nome vem do grego atomos, que significa indivisível. Mas os físicos já sabem hoje que os átomos não são sólidos como pequenas esferas, e sim uma espécieaplicativo para fazer jogos de loteriasistema planetário elétrico minúsculo.
Eles são constituídos por três partes principais: prótons, nêutrons e elétrons. Pense nos prótons e nos nêutrons unidos no centro formando o “sol”, ou núcleo. E os elétrons orbitando esse núcleo, como planetas.
Se os átomos já são extremamente pequenos, essas partículas subatômicas são ainda menores. Curiosamente, a primeira partícula a ser descoberta foi a menoraplicativo para fazer jogos de loteriatodas – o elétron.
Para se ter uma ideia da diferençaaplicativo para fazer jogos de loteriatamanho, os prótons no núcleo são cercaaplicativo para fazer jogos de loteria1.830 vezes maiores que os elétrons. A proporção seria a mesma que pequenas bolasaplicativo para fazer jogos de loteriagude orbitando um balãoaplicativo para fazer jogos de loteriaar quente.
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Luminosidade
Mas como sabemos que essas partículas estão lá? A resposta é que, apesaraplicativo para fazer jogos de loteriaminúsculas, elas têm um grande impacto. O físico britânico que descobriu os elétrons, J. J. Thomson, usou um método particularmente engenhoso para provaraplicativo para fazer jogos de loteriaexistênciaaplicativo para fazer jogos de loteria1897.
Ele usou um dispositivo especial chamado tuboaplicativo para fazer jogos de loteriaCrookes – um pedaçoaplicativo para fazer jogos de loteriavidro com um formato estranho do qual quase todo o ar é retirado por uma máquina. Uma carga elétrica negativa era aplicada entãoaplicativo para fazer jogos de loteriaum dos lados do tubo. Essa carga era suficiente para retirar das moléculasaplicativo para fazer jogos de loteriagás restantes no tubo algunsaplicativo para fazer jogos de loteriaseus elétrons.
Os elétrons têm carga negativa, então a carga negativa aplicada ao tubo os repelia ao outro lado. E, graças ao vácuo parcial, esses elétrons podiam sairaplicativo para fazer jogos de loteriadisparada pelo tubo sem nenhum grande átomo para atrapalhá-los pelo caminho.
A carga elétrica fazia com que os elétrons se movessem com extrema rapidez – cercaaplicativo para fazer jogos de loteria59.500 quilômetros por segundo – até se chocarem com o vidro no outro extremo, batendo tambémaplicativo para fazer jogos de loteriaoutros elétrons associados aos átomos.
Surpreendentemente, as colisões entre essas minúsculas partículas geraram tanta energia que criaram uma luminosidade amarelo-esverdeada.
Se você se pergunta como esses elétrons podiam sair voando independentementeaplicativo para fazer jogos de loteriaseus átomos, isso se deve a um processo chamado ionização, no qual – neste caso – uma carga elétrica modifica a estrutura do átomo ao empurrar esses elétrons para o espaço emaplicativo para fazer jogos de loteriavolta.
De fato, é por conta dessa facilidadeaplicativo para fazer jogos de loteriamanipular os elétrons que os circuitos elétricos são possíveis. Elétrons se movimentamaplicativo para fazer jogos de loteriaum átomo a outroaplicativo para fazer jogos de loteriaum fioaplicativo para fazer jogos de loteriacobre, carregando consigo a carga pela extensão do fio.
Os átomos, nunca é demais lembrar, não são pedaços sólidosaplicativo para fazer jogos de loteriamatéria, mas sistemas que podem ser modificados ou passar por mudanças estruturais.
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Núcleo demonstrado
Mas a descoberta dos elétrons sugeria que havia algo a mais para aprender sobre os átomos. O trabalhoaplicativo para fazer jogos de loteriaThomson revelou que os elétrons tinham carga negativa – mas ele sabia que os próprios átomos não tinham nenhuma carga. A conclusão foiaplicativo para fazer jogos de loteriaque eles deveriam conter partículas misteriosas com carga positiva para balancear a carga negativa dos elétrons.
Experiências no começo do século 20 identificaram essas partículas positivas e ao mesmo tempo revelaram a estrutura interna do átomo semelhante àaplicativo para fazer jogos de loteriaum sistema solar.
Ernest Rutherford e seus colegas pegaram folhasaplicativo para fazer jogos de loteriapapel alumínio bem finas e as colocaram sob um feixeaplicativo para fazer jogos de loteriaradiação com carga positiva. A maior parte da radiação passou para o outro lado, como Rutherford imaginava, já que a folha era bem fina. Mas surpreendentemente, parte dela bateu e voltou.
Rutherford então sugeriu que os átomos na folhaaplicativo para fazer jogos de loteriapapel alumínio deveriam conter áreas pequenas e densas com cargas positivas, já que nada mais teria o potencialaplicativo para fazer jogos de loteriarefletir a radiaçãoaplicativo para fazer jogos de loteriaum grau tão forte.
Ele havia encontrado as cargas positivas do átomo – e simultaneamente provou que ela estava concentradaaplicativo para fazer jogos de loteriauma massa compactaaplicativo para fazer jogos de loteriauma forma que os elétrons não estão. Em outras palavras, ele demonstrou a existênciaaplicativo para fazer jogos de loteriaum núcleo denso dentro do átomo.
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Cálculo
Agora, a massa dos átomos podia ser estimada. Mas ainda havia um problema: os cálculos não batiam.
“Um átomoaplicativo para fazer jogos de loteriacarbono tem seis elétrons, e portanto seis prótonsaplicativo para fazer jogos de loteriaseu núcleo – seis cargas positivas e seis negativas. Mas o núcleoaplicativo para fazer jogos de loteriacarbono não pesa seis prótons, ele pesa o equivalente a 12 prótons”, observa Harry Cliff, pesquisador da Universidadeaplicativo para fazer jogos de loteriaCambridge e curador do Museu da Ciênciaaplicativo para fazer jogos de loteriaLondres.
Logo se chegou à conclusãoaplicativo para fazer jogos de loteriaque as outras seis partículas nucleares deveriam ter a mesma massa que os prótons, mas ter carga neutra: os nêutrons. Mas ninguém conseguia provar isso. Pelo menos até os anos 1930.
O físico James Chadwick já vinha trabalhando emaplicativo para fazer jogos de loteriateoria havia anos quando fezaplicativo para fazer jogos de loteriadescoberta,aplicativo para fazer jogos de loteria1932.
Ele lançou raios gama, que têm carga neutra e alto grauaplicativo para fazer jogos de loteriapenetração,aplicativo para fazer jogos de loteriauma substância que ele sabia ser ricaaplicativo para fazer jogos de loteriaprótons. Surpreendentemente, os prótons foram empurrados para longe do material como se tivessem sido atingidos por partículas com a mesma massa – como bolasaplicativo para fazer jogos de loteriabilhar atingidas por outras bolasaplicativo para fazer jogos de loteriabilhar.
Os raios gama não são capazesaplicativo para fazer jogos de loteriadesviar os prótons dessa maneira, então Chadwick descobriu que as partículasaplicativo para fazer jogos de loteriaquestão deveriam ter a mesma massa que os prótons, mas semaplicativo para fazer jogos de loteriacarga elétrica: eram os nêutrons.
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Ver para crer
Com a estrutura do átomo descoberta, o que faltava era uma imagem – muita gente só acredita no que pode ver.
Nos anos 1930 isso era impossível, mas o trabalhoaplicativo para fazer jogos de loteriacientistas como Thomson, Rutherford e Chadwick ajudou a criar mecanismos para produzir essas imagens, com microscópios eletrônicos, que usam feixesaplicativo para fazer jogos de loteriaelétronaplicativo para fazer jogos de loterialugaraplicativo para fazer jogos de loteriaraiosaplicativo para fazer jogos de loterialuz.
Um feixeaplicativo para fazer jogos de loterialuz tem comprimentoaplicativo para fazer jogos de loteriaonda milharesaplicativo para fazer jogos de loteriavezes maior do que um feixeaplicativo para fazer jogos de loteriaelétrons, que assim é capazaplicativo para fazer jogos de loteriaser desviado por átomos minúsculos para gerar uma imagem que a luz é incapazaplicativo para fazer jogos de loteriacaptar.
Mas os átomos não estão simplesmente presentes nas coisasaplicativo para fazer jogos de loteriamaneira estável, esperando para serem examinados. Muitas vezes, eles estãoaplicativo para fazer jogos de loteriadecomposição, o que significa que são radioativos.
Há vários elementos naturalmente radioativos. O processo gera energia, que forma a base da energia nuclear – e das bombas nucleares. O trabalho dos físicos nucleares envolve geralmente tentar entender as reações nas quais o núcleo do átomo passa por mudanças fundamentais como essa.
Após maisaplicativo para fazer jogos de loteriadois séculosaplicativo para fazer jogos de loteriapesquisas, os cientistas não somente descobriram como os átomos são, mas também suas estruturas complexas e as suas mudanças – muitas das quais ocorrem naturalmente.
E, ao estudarmos os átomos dessa forma, fomos capazesaplicativo para fazer jogos de loteriadesenvolver novas tecnologias, aproveitar a energiaaplicativo para fazer jogos de loteriareações nucleares e entender melhor o mundo que nos cerca.
Também aprendemos a nos proteger melhor da radiação e descobrir como os materiais mudam sob condições extremas.
“Considerando o quão pequeno um átomo é, é impressionante ver o quanto a física consegue tirar deles”, observa a física nuclear Laura Harkness-Brennan, da Universidadeaplicativo para fazer jogos de loteriaLiverpool.
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