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	<title>Ciência, Tecnologia e Ensino &#187; Hawkink</title>
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	<description>Artigos, análises e comentários sobre ciência, tecnologia e ensino em geral. Em particular, temas atuais a respeito da pesquisa em Física, informática e do ensino e aprendizagem de Física.</description>
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		<title>Informação no Buraco Negro: Unificar Quântica e Gravitação?</title>
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		<pubDate>Fri, 30 May 2008 18:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Hawkink]]></category>
		<category><![CDATA[buraco negro]]></category>
		<category><![CDATA[física quântica]]></category>
		<category><![CDATA[gravitação]]></category>
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		<category><![CDATA[unificação]]></category>

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		<description><![CDATA[ Sobreviver sob a ação de um buraco negro não é fácil.
Simulações sugerem que quanto mais próximo dele, maior será a aceleração gravitacional.
Por exemplo: se a distância for 100 vezes o raio do buraco negro, a aceleração será 15 milhões de vezes maior que a aceleração g na superfície da Terra.
A aceleração aumentará para 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp1.blogger.com/_eRlYy8OBRNA/SEBZZOw7mbI/AAAAAAAAADE/vxuJf2bgqnA/s1600-h/BlackHole-Simula%C3%A7%C3%A3o.jpg"><img style="float:left;cursor:hand;margin:0 10px 10px 0;" height="235" alt="" src="http://bp1.blogger.com/_eRlYy8OBRNA/SEBZZOw7mbI/AAAAAAAAADE/vxuJf2bgqnA/s320/BlackHole-Simula%C3%A7%C3%A3o.jpg" width="303" border="0" /></a> Sobreviver sob a ação de um buraco negro não é fácil.</p>
<p>Simulações sugerem que quanto mais próximo dele, maior será a aceleração gravitacional.</p>
<p>Por exemplo: se a distância for <span style="color:#ff0000;">100 vezes o raio do buraco negro,</span> a aceleração será <span style="color:#ff0000;">15 milhões de vezes maior que a aceleração <em><strong>g</strong></em></span> na superfície da Terra.</p>
<p>A aceleração aumentará para <span style="color:#ff0000;">9 bilhões de <em><strong>g</strong></em></span> se a distância diminuir para <span style="color:#ff0000;">4,5 vezes o raio do buraco negro</span>. E assim por diante.</p>
<p>Mas os cálculos feitos por Abhay Ashtekar da Universidade Estadual da Pennsylvania, e seus colaboradores, sugerem que, sob certas condições, a <span style="color:#ff0000;">informação quântica</span> poderia sobreviver.</p>
<p>Essa equipe de físicos imagina o <span style="color:#ff0000;">espaço-tempo</span> como tendo fundamentalmente uma <span style="color:#ff0000;">estrutura quântica</span>.</p>
<p>Considerada desta forma, um ponto do buraco negro com massa infinita e atração gravitacional, conhecida como a &#8220;singularidade&#8221; do buraco negro, desaparece, evapora-se e as flutuações quânticas podem viajar direto através do núcleo do buraco negro.</p>
<p>Este resultado é importante porque atende a um princípio básico estipulado pela mecânica quântica: <span style="color:#ff0000;">a informação quântica é sempre conservada</span>.</p>
<p>Os autores esperam que o seu trabalho possa, um dia, ajudar a <span style="color:#ff0000;">unificar a mecânica quântica com as teorias da gravidade</span>, fato ainda hoje impossível.</p>
<p>OBS: Em 1975 Steve Hawking publicou um trabalho apresentando o &#8220;<span style="color:#ff0000;">paradoxo da perda de informação</span>&#8221; quando um <span style="color:#ff0000;">buraco negro primordial</span> evapora [S.W.Hawking, Comm.Math.Phys.43, 199 (1975)].</p>
<p>Mais informações: Phys. Rev. Lett. 100, 211302 (2008)<br />Foto colada de UTE KRAUS em &#8220;Step by step into a Black Hole&#8221;, 2004-2005</p>
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