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Primeiro sistema operativo quântico: China

A China lançou o Origin Pilot, seu primeiro sistema operacional para computadores quânticos desenvolvido internamente, disponibilizando-o para download público como parte de um esforço mais amplo para expandir seu ecossistema quântico. Desenvolvido pela Origin Quantum, sediada em Hefei, o sistema suporta múltiplas plataformas de hardware e gerencia funções essenciais como agendamento de tarefas, coordenação hardware-software, execução paralela e calibração automática de qubits. Autoridades descrevem o modelo de download aberto como uma mudança em direção à construção de ecossistemas e à implantação industrial, alinhando a computação quântica com as prioridades do plano quinquenal da China para as indústrias do futuro. Imagem: Centro de Pesquisa em Engenharia de Computação Quântica de Anhui fonte

Professor Ricardo Galvão responde ao relatório ofensivo dos eeuu

O professor Ricardo Galvão é um físico, ex diretor do centro brasileiro de pesquisas físicas, ex diretor do INPE de onde foi demitido por contestar falas nada científicas do ex presidente do período 2018-2022 (feito por conveniencias politicas na epoca). Atualmente era diretor do cnpq e assumiu a vaga do deputado federa do Psol guillerme boulos, como suplente pois o deputado guillerme boulos assumiu um cargo ministerial. Assista ao vídeo e compartilhe para contestar as teorias conspiratórias que circulam na rede virtual, favorecendo a postura bélica e intervencionista do Congresso dos EUA.

Sistema Solar passou por uma nuvem fria interestelar que teria provocado era do gelo, diz estudo

Astrofísicos da Universidade de Boston, Universidade de Harvard e Johns Hopkins sugerem que há cerca de dois milhões de anos nosso Sistema Solar se deparou com uma nuvem interestelar tão grande e densa que a Terra foi exposta à radiação que alterou seu clima. Nosso Sistema Solar está coberto por uma bolha chamada heliosfera, que ajuda a nos proteger da radiação e de outros raios cósmicos prejudiciais que afetariam nosso DNA. Segundo os cientistas, uma nuvem interestelar pode ter encolhido a heliosfera ao ponto de a Terra ter sido deixada fora dela, deixando-a exposta à radiação da galáxia, bem como a partículas que podem ter resfriado o clima, escreve Sci-News.
Para o estudo, a equipe usou modelagem computacional para ver onde o Sol estava posicionado há dois milhões de anos. Usando dados do satélite Gaia da Agência Espacial Europeia, eles também delinearam o movimento do sistema de Nuvens Frias da Fita Local, uma série de nuvens enormes, densas e extremamente frias, feitas principalmente de átomos de hidrogênio. Suas simulações mostraram que uma das nuvens perto do final da fita, chamada Lince Local de Nuvem Fria, poderia ter colidido com a heliosfera. Sem a proteção da heliosfera, a Terra teria sido exposta ao meio interestelar. Ou seja, a atmosfera do nosso planeta pode ter sido afetada pela combinação de gás, poeira e elementos atômicos deixados por estrelas explodidas, incluindo ferro e plutônio. A teoria é apoiada por evidências geológicas que mostram níveis mais altos dos elementos isótopos ferro-60 e plutônio-244 no oceano, na Lua, na neve antártica e dentro de núcleos de gelo do mesmo período de tempo. Pesquisadores acreditam que a Terra esteve fora da heliosfera por um período de até 10.000 anos. fonte

Colóqui ECT: Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo físico

Integrando a programação do projeto Colóquios da ECT, na quinta-feira, 19, o professor Leandro Ibiapina Bevilaqua, da Escola de Ciências e Tecnologia, ministrará uma conferência sobre os principais pontos de discordância entre duas visões do mundo físico. Esta é a quarta palestra da extensão, que conta com assuntos como a perda do determinismo e a influência do processo de medida em um sistema físico. O evento acontece no auditório D da ECT, às 17h. Utilizando a estratégia galileana como referência, o professor pretende usar do experimento imaginário e simples para expor como seria um diálogo entre um físico que defende a abordagem clássica e um outro partidário das ideias da física quântica. Além disso, o tema deste colóquio está relacionado com mais duas palestras na qual o professor Leandro irá participar, sendo elas a conferência de “Física Quântica e Álgebra Linear”, que acontece dia 31 de outubro às 18h no Auditório C da ECT, dentro da programação da VII Semana de Ciências e Tecnologia, e a palestra sobre “Problemas Filosóficos na Teoria Quântica”, realizada no Setor II, sala C1, às 15h40. A participação nos respectivos eventos é aberta para membros internos e externos da UFRN, e oferece certificados de participação em eventos acadêmicos que contam como horas complementares para os discentes. Para mais informações e inscrições, acesse o site do projeto.

Cientista chinês ' e sua equipe descobre o melhor semicondutor do mundo'

Professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), Gang Chen afirma ter descoberto o melhor semicondutor do mundo. Segundo o pesquisador chinês e os seus colegas, o arsenieto de boro cúbico conduz o calor dez vezes melhor que o silício, o semicondutor mais utilizado. O artigo com a tese foi publicado na revista Science, no mês passado. "A extraordinária condutividade térmica do novo material o torna um candidato promissor para a eletrônica de próxima geração", de acordo com o artigo de Chen e outros pesquisadores do MIT, da Universidade de Houston e de outras instituições dos EUA." O governo norteamericano, ao inves de valorar a contribuição importante, fez humilhação publica do cientista. Segundo reporta o jornal sputnik brasil "Professor de uma universidade norte-americana, Chen foi investigado em um programa do governo dos EUA por supostamente esconder conexões com a China, embora as acusações contra ele tenham sido retiradas no início deste ano. Gang Chen foi investigado por agentes do FBI e chegou a ser preso. Em janeiro de 2020, ele foi detido em um aeroporto nos EUA. Um ano depois, agentes do FBI invadiram a sua casa em Cambridge e o prenderam por supostamente ocultar conexões com entidades chinesas ao solicitar subsídios federais para pesquisa. Chen foi um das dezenas de pesquisadores (principalmente chineses) investigados pelo Departamento de Justiça dos EUA a partir de novembro de 2018, com o objetivo de combater a espionagem e o roubo de propriedade intelectual." Aqui, informação mais completa

Urgente!! La massa del boson de Higgs W experimental no coincide con el predicho por el Modelo Standar de Física de Particulas.

Nuevas mediciones experimentales de la massa del Boson de Higgs W (la comunmente llamda partícula de Dios) no coincide con lo predicho por el modelo standar de la física de partículas de campos. Existe luego la sospecha de que es necessário modificar en alguna medida el modelo estandar, a no ser que haya una explicación razonable de la incompatibilidad.

Como se produce y se detecta el boson de Higgs

El misterio de las gotas del príncipe Rupert

Las gotas del príncipe Rupert, también conocidas como esferas de Rupert o lágrimas holandesas, entrañan una curiosidad física que la comunidad científica llevaba queriendo resolver 400 años, desde los albores del siglo XVI.
Estas enigmáticas gotas, que se obtienen haciendo gotear vidrio fundido en agua fría, tienen la cabeza grande y la cola fina. Las grandes fuerzas de compresión que una gota del príncipe Rupert contiene en el exterior crean un fenómeno insólito: mientras su extremo más ancho es capaz de soportar el golpe de un martillo sin romperse, si se daña la cola con el movimiento más ligero la gota entera se desintegra, junto con su resistente cabeza.
Este año un equipo de científicos de la Universidad Purdue (Indiana, EE.UU.), la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y la Universidad Técnica de Tallin (Estonia) ha logrado explicar por qué las cabezas de estas gotas son tan resistentes y por qué no se rompen con facilidad.

Su estudio continúa la investigación emprendida en 1994 por el físico y matemático indio Subrahmanyan Chandrasekhar, que aquel año empezó a estudiar estas gotas con ayuda de fotografía ultrarrápida. Ahora los científicos han recurrido a nuevas tecnologías que permiten estudiar con más detalle el proceso de ruptura de la gota y cómo la tensión se distribuye por ella. Dicha tensión fue medida por los investigadores con un polariscopio y una técnica conocida como la fotoelasticidad, que se usa para la medición de esfuerzos y deformaciones en los objetos.
Los resultados revelaron que las cabezas de la gota tienen mucha más tensión compresiva en su superficie de lo que científicos pensaban. En concreto 700 megapascales, lo que, aproximadamente, equivale a 7.000 veces más que la presión atmosférica, mientras que la capa de compresión de la superficie es del alrededor del 10% del diámetro de la cabeza de la gota. Por esa razón la cabeza es tan fuerte y resistente, mientras que la gota en su totalidad siempre se encuentra en un equilibrio inestable, explican los investigadores.
Curiosamente, solo se puede perturbar este estado tocando su cola. ¿por qué ocurre esto? Cuando se rompen objetos de vidrio se forman grietas que, habitualmente, se extienden por su superficie, entrando en la zona de tensión. Sin embargo, la zona de tensión de las gotas del príncipe Rupert no se encuentran en la superficie, y solo cuando uno toca la cola de la gota se genera un impulso que entra en la zona de tensión de la gota y la rompe.
"El estudio ha explicado plenamente por qué la cabeza es tan fuerte", asegura el físico Munawar Chaudhri, de la Universidad de Cambridge, a Phys.org, añadiendo que cree que "la mayoría de los principales aspectos de este ámbito han sido resueltos". Sin embargo, el científico advierte que "nuevas preguntas pueden surgir inesperadamente". El estudio fue publicado en la revista Applied Physics Letters en 2016.





fonte

Nasa descubre "agujeros" en la corona del sol


O buraco coronal é uma área da coroa do Sol onde a densidade e a temperatura do plasma são até cem vezes mais baixas quando comparadas com outras áreas. Os buracos coronais aparecem quando a atividade solar é mínima.




Albert Einstein-Documentario(portugues)




ps. Depois da teoria de relatividade geral, se dedicou ate o final do seus dias para criar  uma teoria de unificação: teoria de gravidade + teoria eletrogmagnética, que hoje em dias chamamos de teorias tipo Kaluza-Klein, não consegiu. A teoria de unificação das 4 interações fundamentais (gravidade+eletromagnetismo+interação nuclear forte+ interação nuclear fraca) so apareceria nos anos 1970, com o nacimento da teoria de cordas. Hoje em dias tem outra teoria alternativa a teoria de cordas, a chamada Loop quantum gravity, algo assim como teoria de laços da gravidade, esta última  propoe que o tempo seja discreto, o espaço tempo seja discreto, algo totalmente novo.

Planetas habitáveis na constelação de cisne e de lira





Especialistas da NASA encontram três planetas possivelmente habitados
Com a ajuda do telescópio orbital Kepler, astrônomos norte-americanos encontraram, nas constelações de Cisne e de Lira, três planetas parecidos à Terra que, em teoria, podem ser habitados. São os planetas Kepler-69c, Kepler-62e e Kepler-62f. Os dois últimos representam “mundos-oceanos” em que pode existir vida.
Ambos os corpos celestes estão situados na parte central da “cintura da vida” na órbita de Kepler-62, o que os faz candidatos mais prováveis a serem habitados.
Na foto 1: comparação das maquetas dos planetas na “cintura da vida”. Da direita para esquerda: Kepler-22b, Kepler-69c, Kepler-62e, Kepler-62f e a Terra.

Na foto 2,3: comparação entre os planetas do Sistema Solar e o Kepler-69, sistema constituído por dois planetas e situado na constelação de Cisne. A “zona habitada” está marcada a verde.

fonte  : A voz da  Russia

Pai da astronautica sovietica

Há 155 anos, no dia 17 de setembro, numa das cidades provinciais da Rússia nasceu Konstantin Tsiolkovski, fundador da teoria de cosmonáutica moderna. “A Terra é o berço da humanidade, - dizia ele, - mas não se pode viver eternamente no berço”.

Bem antes do início da era cósmica o genial cientista deu a fórmula que serve até hoje para calcular a força que um foguete necessita para vencer a gravidade terrestre.
São conhecidas quatrocentas obras de Tsiolkovski entre desenhos de foguetes a jato, prognósticos, raciocínios filosóficos e romances de ficção científica sobre as viagens interplanetárias. Tatiana Jelnina, chefe de um dos departamentos do Museu da História de Cosmonáutica, afirma que ele sonhava desde infância com o espaço cósmico.
“Ele tinha a impressão de que havia nascido com um sonho. Tsiolkovski levou muito tempo para compreender de que maneira se podia vencer a força de gravidade terrestre. Quando chegou à idade de 15 anos, conheceu o manual de Malinin, - um dos melhores manuais de física da época, - que para isso era preciso desenvolver uma velocidade mínima de 28 mil quilômetros horários. Mas Tsiolokovski não fazia idéia a respeito do aparelho de vôo que fosse capaz de desenvolver esta velocidade cósmica.”
Na idade de dezessete anos teve a impressão de que tinha inventado este engenho. Perambulou a noite inteira pelas ruas Moscou, onde vivia naquela época, mas quando chegou a madrugada compreendeu que tinha cometido um erro nos cálculos. Os vinte anos seguintes da sua vida Tsiolkovski dedicou à concepção do meio cósmico, - prossegue Tatiana Jelnina.
“Se se soubesse que o espaço cósmico iria rejeitar o organismo humano vivo, então não valeria a pena buscar meios técnicos destinados a vencer a força da gravitação terrestre. Tsiolkovski redigiu várias obras magníficas, lançando os fundamentos da ciência, conhecida hoje como “física de imponderabilidade”. Compreendeu também que o meio cósmico não iria matar o ser humano, compreendeu que o homem poderia adaptar-se a este meio e neutralizar a influência perigosa da imponderabilidade.”
O primeiro cosmonauta do planeta, Yuri Gagarin, afirmava que teve a oportunidade de certificar-se na prática da justeza das conclusões de Tsiolkovski sobre os fatores do vôo cósmico. Em 1903 a revista Resenha científica publicou o seu artigo Pesquisa dos espaços mundiais com ajuda de aparelhos a jato, em que foi apresentada pela primeira vez a chamada “Fórmula de Tsiolkovski”. Esta fórmula era bastante simples: para desenvolver a velocidade cósmica, a massa do combustível devia superar quatro vezes a massa do próprio foguete. Para concretizar esta idéia o inventor propôs o princípio de uma cosmonave de vários estágios.
Os pesquisadores admiram mesmo hoje a perspicácia de Tsiolkovski que tinha previsto as atuais câmaras – eclusas e os escafandros que seriam utilizados para entrar no espaço cósmico aberto. Hoje os terrestres possuem a sua própria casa que se encontra na órbita do planeta – a Estação Espacial Internacional. Este engenho de duzentas toneladas paira livremente no vácuo. A idéia de criação da estação espacial também pertence a Tsiolkovski. Mas o seu pensamento ia bem mais longe: estava certo de que um dia seriam explorados o Marte e a Lua. Na opinião de Tsiolkovski, para sobreviver a humanidade “devia ter em reserva pelo menos o espaço do Sistema Solar”.

Simetria fundamental
Cientistas da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, descobriram um novo tipo de simetria na estrutura dos materiais naturais.
A descoberta expande enormemente as possibilidades de descoberta e de sintetização de novos materiais com propriedades ajustadas conforme a necessidade.
A nova simetria oferece uma nova forma de entendimento da estrutura das proteínas, polímeros, minerais e materiais sintéticos, ou metamateriais.
Para se ter uma ideia da importância da descoberta, não é exagero afirmar que a simetria estabelece todas as leis naturais do universo físico.
Tipos de simetria
Até agora, os cientistas conheciam cinco tipos de simetria, que são usadas como uma espécie de ferramenta para descrever a estrutura dos chamados materiais cristalinos, cuja estrutura segue padrões ordenados.
Quatro tipos de simetrias são conhecidos há milhares de anos - chamadas rotação, inversão, rotação-inversão e translação.
Um quinto tipo de simetria foi descoberto há cerca de 60 anos, chamado reversão temporal.
Agora, Venkatraman Gopalan e seus colegas acrescentaram um sexto tipo de simetria a esta lista, que foi batizada de rotação reversa.
Assim, o número de formas conhecidas nas quais os componentes dos materiais cristalinos podem se organizar saltou de 1.651 para 17.800.
"Nós combinamos matematicamente a nova simetria de rotação reversa com as cinco simetrias conhecidas e agora sabemos que os grupos simétricos podem se formar nos materiais cristalinos em um número de combinações muito maior," explicou Daniel Litvin, coautor do trabalho.
Aplicações práticas
A descoberta vai facilitar o entendimento da estrutura de muitas moléculas biológicas, que são classificadas como "destras" e "canhotas" - isso inclui o DNA, os açúcares e as proteínas.
"Nós descobrimos que a simetria de rotação reversa também existe em pares de estruturas, onde os componentes parceiros se inclinam um na direção do outro, então um para longe do outro, em padrões emparelhados simetricamente ao longo do material," contou Gopalan.
Os pesquisadores afirmam que é possível que componentes com simetria de rotação reversa possam ser estruturados para funcionar como chaves liga/desliga para uma grande variedade de novas aplicações.
Os computadores também poderão ter seus benefícios.

"Por exemplo, o objetivo de desenvolver um material ferroelétrico exige um material no qual coexistam os dipolos elétricos e os momentos magnéticos - ou seja, um material que permita o controle elétrico do magnetismo, algo que seria muito útil para os computadores," afirma Gopalan.
Tais materiais se tornam mais factíveis agora que os cientistas sabem que as possibilidades de arranjo da estrutura atômica são muito maiores do que se previa anteriormente, o que permite vislumbrar a existência, ou a possibilidade de sintetização, de materiais com combinações incomuns de propriedades.
Os cristais de quartzo, por exemplo, usados em relógios de pulso, poderão ter propriedades ópticas ainda nem sequer imaginadas, com igualmente nem sequer imaginadas possibilidades de aplicação.
Simetria rotação reversa
Ao contrário dos outros tipos de simetria, a rotação reversa não age sobre toda a estrutura do material de uma só vez, mas em componentes isolados.
O tipo mais simples de simetria - a simetria de rotação - é bem óbvio: imagine um quadrado sendo girado ao redor de seu ponto central. O quadrado mostra sua característica simétrica ao conservar a mesma aparência durante a rotação, a 90, 180, 270 e 360 graus.
Os cientistas afirmam que a nova simetria também é óbvia, desde que você saiba para onde olhar e que preste atenção em formatos espirais.
Da mesma forma que um quadrado tem a qualidade da simetria de rotação mesmo quando não está sendo girado, um formato espiral tem a qualidade da simetria de rotação reversa mesmo quando não está sendo fisicamente forçado a girar na direção reversa.

XVI Escola de Verão Jorge A. Swieca

 A XVI Escola de Verão será realizada no período de 31 de janeiro a 11 de fevereiro de 2011 no Hotel Leão da Montanha em Campos do Jordão.  As aulas da primeira semana serão de 1-5 de fevereiro (terça-sábado) e da segunda semana serão de 7-11 de fevereiro (segunda-sexta). A segunda semana terá a participação de 20 alunos de doutorado de Holanda e cursos de C. Quigg (Fermilab), F. Halzen (Wisconsin), J. de Boer (Amsterdam) e E. Witten (IAS, Princeton).









1a Semana
1. Introdução ao Modelo Padrão das Interações Fundamentais
Prof. Rogerio Rosenfeld

2. Introdução a Cosmologia e Astroparticulas
Prof. Ioav Waga

3. Introdução  a Correspondência AdS-CFT
Prof. Horatiu Nastase

4. Introdução  as teorias de gauge não abelianas e BRST
Prof. Sılvio Sorella

2a Semana:
1. Potential discoveries at the LHC
Prof. Chris Quigg, FERMILAB

2. Astroparticles and Cosmology
Prof. Francis Halzen, University of Wisconsin

3. Topics in AdS-CFT
Prof. Jan de Boer, Universiteit van Amsterdam

4. A new look at the path integral of quantum mechanics
Prof. Edward Witten, IAS - Princeton University

Acelerador de partículas volta a funcionar


O maior acelerador de partículas do mundo, que funcionou por apenas algumas horas, em setembro de 2008, antes de apresentar um grave problema, voltou à atividade nesta sexta-feira (20), depois de 14 meses de paralisação, informou o Centro Europeu de Investigação Nuclear (CERN).

por que balança os braços em movimento oposto ao das pernas quando anda?

Alguma vez você já se perguntou por que balança os braços em movimento oposto ao das pernas quando anda? Cientistas trouxeram a resposta: isso facilita a caminhada e a torna mais eficiente.

O movimento típico de balanço dos braços intrigava os cientistas porque não exercia papel evidente, levando alguns pesquisadores a sugerir que fosse um resquício evolutivo de nossos antepassados que andavam de quatro.

Mas pesquisadores da Universidade do Michigan e da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, decidiram descobrir exatamente o que o balanço dos braços realiza ou deixa de realizar.

Eles construíram um modelo mecânico para ter uma ideia da dinâmica do balanço e também recrutaram dez voluntários aos quais se pediu que caminhassem num balanço normal, com seus braços amarrados ou presos a seus lados, e com os braços balançando em sincronia com cada perna.

Os pesquisadores constataram que segurar os braços enquanto se caminha requer 12 por cento mais gasto metabólico do que balançá-los.

Uma caminhada antibalanço, em que o braço esquerdo acompanha a perna esquerda e o braço direito a perna direita, consome 26% mais energia, na medida em que os músculos precisam se esforçar para manter esse movimento.

Balançar os braços também contrabalança o movimento giratório do corpo gerado pela movimentação de duas pernas ao longo de um caminho reto, além de suavizar o movimento da caminhada, reduzindo o gasto energético dos músculos das pernas.

carta do presidente da SBF (Soc. Bras. de Física)

Prezado Sócio

Como é sabido, o Congresso propôs um corte de 52% no orçamento de 2009 que o Executivo formulou para a área de C&T. Propôs também um corte de quase R$1 bilhão no orçamento da apes. Juntamente com a SBPC, a SBF tem manifestado apoio ao Executivo em seu esforço de recompor o orçamento para eliminar ou minimizar os cortes em C&T e Educação. Um artigo sobre o assunto, assinado pelos presidentes da SBPC e da SBF, foi publicado na Folha de SP em 25/01/2009 e seu impacto foi bastante para que um editorial da Folha fosse publicado dois dias depois.
Temos notícia de que o Executivo tem tido sucesso nas negociações com o Congresso, mas é necessário que nos movimentemos em concerto até que o orçamemnto final seja aprovado em março vindouro.
Convocamos todos os sócios a se pronunciarem por todos os meios que lhe forem disponíveis: artigos em jornais, contatos com congressistas e com formadores de opinião. Mensagens por email a congressistas podem ser muito efetivas, especialmente a:

José Sarney <sarney@senado.gov.br>, Presidente do Senado
Delcídio Amaral <delcidio.amaral@senado.gov.br>, Relator da Comissão Mista de Orçamento
Michel Temer <dep.micheltemer@camara.gov.br> Presidente da Câmara dos Deputados
Mendes Ribeiro Filho <dep.mendesribeirofilho@camara.gov.br> Presidente da Comissão Mista de Orçamento

Um texto sugerido para tal mensagem, caso lhe falte tempo para fazer o seu, é:

Senhor Senador(Deputado)

Como membro da comunidade científica e tecnológica do país, venho manifestar minha preocupação com cortes que o Orçamento da União para 2009 possa sofrer nos campos da Educação, Ciência e Tencologia. Para enfrentar a crise econômica internacional, muitos países líderes decidiram investir solidamente nesses campos, e ao Brasil não resta outra opção. Solicitamos ainda atenção do Exmo Senador(Deputado) para o fato de que interrupções, mesmo breves, em programas de pós-graduaçao e ciência podem comprometer esforços que vêm sendo realizado há longo tempo, o que torna o dano muito desproporcional à poupança.

Agradecemos a coloboração de todos.

Alaor Chaves - Presidente da SBF

LHC entra en funcionamiento exitoso






LHC comenzó a funcionar, las pruebas iniciales fueron un suceso segun la pagina oficial del LHC-suiza.


el sonido provoca diversas configuraciones geométricas interesantes en la sustancia polvorienta en la superficie horizontal, com explicar esto?