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	<title>Ciência, Tecnologia e Ensino &#187; Large Hadron Collider</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>PRÊMIO NOBEL de FÍSICA: Universo Anti-Simétrico</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Large Hadron Collider]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel prize]]></category>
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		<category><![CDATA[applied physics]]></category>
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		<category><![CDATA[quebra de simetria]]></category>
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		<description><![CDATA[Os vencedores do Prêmio Nobel de Física em 2008 &#8211; físicos nascidos no Japão &#8211; desenvolveram pesquisas para compreender o modo como são quebradas as simetrias fundamentais da natureza.
Quem são os premiados?
Ganhando um quarto do prêmio de 1,0 milhão de euros para cada um:
1- Makoto Kobayashi da Organização de Pesquisa do Acelerador de alta Energia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os vencedores do Prêmio Nobel de Física em 2008 &#8211; físicos nascidos no Japão &#8211; desenvolveram pesquisas para compreender <strong><span style="color:#006600;">o modo como são quebradas</span></strong> as <strong><span style="color:#006600;">simetrias fundamentais da natureza</span></strong>.</p>
<p>Quem são os premiados?</p>
<p>Ganhando um quarto do prêmio de 1,0 milhão de euros para cada um:</p>
<p><span style="color:#006600;"><span style="color:#000000;">1- </span><strong>Makoto Kobayashi</strong></span> da Organização de Pesquisa do Acelerador de alta Energia (High Energy Accelerator Research Organization) em Tsukuba, Japão;</p>
<p>2- <strong><span style="color:#006600;">Toshihide Maskawa Yukawa</span></strong> do Instituto de Física Teórica (YITP), na Universidade de Kyoto,</p>
<p>Qual foi o grande motivo da premiação dessa dupla?</p>
<p>- A descoberta da <span style="color:#ff0000;">origem da &#8220;<strong><span style="color:#006600;">quebra de simetria</span></strong>&#8221; na natureza que contribuiu para a preponderância da <strong><span style="color:#006600;">matéria</span></strong> sobre a <strong><span style="color:#006600;">antimatéria</span></strong> neste Universo.</span><br /><span style="color:#000000;"></span><br />Quem ganhou a outra metade do prêmio?</p>
<p>3- <strong><span style="color:#006600;">Yoichiro Nambu</span></strong>, da Universidade de Chicago, em Illinois, USA.</p>
<p>O que ele fez para merecer esse prêmio?</p>
<p>- Demonstrou que o <span style="color:#ff0000;">conceito de</span> &#8220;<strong><span style="color:#006600;">quebra espontânea de simetria&#8221;</span></strong> <span style="color:#ff0000;">pode explicar a diversidade de partículas e forças visualizadas na característica quântica da natureza</span>.<br /><span style="color:#000000;"></span><br />A <strong><span style="color:#006600;">quebra de simetria</span></strong> na natureza descreve como os sistemas físicos podem subitamente mostrar uma preferência por certa direção em detrimento de outras direções.</p>
<p>Por exemplo: um lápis equilibrado sobre a sua ponta apresenta simetrias em torno do seu comprimento visto a partir do topo, mas quando o mesmo se desequilibra e cai, aponta em determinada direção e essa simetria é quebrada.</p>
<p>O mesmo conceito se aplica a muitos sistemas, mas foi Nambu quem ampliou essa teoria para as partículas fundamentais, explica John Ellis, físico teórico do CERN, o laboratório de física de partículas da Europa, em Genebra, Suíça.</p>
<p>Ellis é um dos milhares de cientistas que desejam usar o <span style="color:#006600;"><strong>Large Hadron Collider</strong></span> (LHC) do CERN para desvendar um famigerado produto da quebra de simetria – o <strong><span style="color:#006600;">boson de Higgs</span></strong> – o qual se acredita ser capaz de dotar as outras partículas com massa.<a title="Large Hadron Collider" href="http://cocagna.blogspot.com/2008/09/large-hadron-collider-lhc.html" target="_blank">(ver &#8220;Large Hadron Collider&#8221;)</a></p>
<p>Kobayashi e Maskawa, entretanto, mostraram como a violação de certa simetria particular poderia <span style="color:#ff0000;">criar mais matéria</span><span style="color:#ff0000;"> do que antimatéria</span> no Universo &#8211; um mistério que vem de longo tempo escondido na física das partículas.</p>
<p>Em um artigo publicado em 1973, eles calcularam que as interações entre os <strong><span style="color:#ff0000;"><em>quarks</em> </span></strong>através da <strong>força fraca</strong> &#8211; uma das quatro forças fundamentais da natureza &#8211; naturalmente dá origem a uma violação na <strong><span style="color:#006600;">simetria da paridade de carga elétrica</span></strong> (<span style="color:#ff0000;">simetria CP</span>), quando as partículas de matéria não se comportam precisamente como imagens espelhadas das suas homólogas de antimatéria.</p>
<p>&#8220;Eles registraram essa enorme manifestação física cuja interpretação é a violação da <span style="color:#ff0000;">simetria entre matéria e antimatéria</span>&#8220;, comenta Ken Peach, físico da Universidade de Oxford, Inglaterra.</p>
<p>As equações também apresentavam a previsão da existência de uma <span style="color:#ff0000;"><em>terceira família de quarks</em></span>, uma idéia que parecia completamente &#8220;artificial&#8221; em 1973, até que os quarks foram identificados.</p>
<p>O trabalho de Kobayashi e Maskawa já foi verificado por dois experimentos de alta energia: o experimento Belle no Japão e o experimento BaBar no Centro do Acelerador Linear de Stanford, na Califórnia.</p>
<p>Esses experimentos mediram o decaimento de partículas que incluiu os <em><span style="color:#ff0000;">quarks bottom</span></em> e os seus resultados experimentais comprovaram as previsões iniciais: &#8220;Todas as conclusões são consistentes&#8221;, afirma Peach.</p>
<p>No entanto, a <span style="color:#ff0000;">violação da</span> <span style="color:#ff0000;">simetria CP</span> descoberta pela dupla, atualmente ainda não é suficiente para explicar a dominância total da <span style="color:#ff0000;">matéria </span>sobre a <span style="color:#ff0000;">antimatéria</span> no Universo .</p>
<p>Peach diz que muitos físicos acreditam que outra <span style="color:#ff0000;">violação de simetria</span> ainda mais poderosa pode ser identificada, talvez também por meio das medidas que serão realizadas no LHC.</p>
<p>(Baseado na matéria de Geoff Brumfiel publicada na <em>Nature </em>em 7 de outubro de 2008)</p>
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		<title>Large Hadron Collider &#8211; LHC</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[LHC]]></category>
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		<description><![CDATA[


Esta é a maior e a mais fantástica máquina construída pelo ser humano em todos os tempos!





















São 27 quilômetros de túnel na forma de um anel construído a 100 metros de profundidade.














Os túneis por onde os prótons estão sendo acelerados são refrigerados a (-271) graus Celsius.

































A experiência que está sendo realizada tem o objetivo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_eRlYy8OBRNA/SMmXuLnyYnI/AAAAAAAAASg/Cdz40h1zd-w/s1600-h/CERN-aceleradorparticulas.jpg"><img style="float:left;cursor:hand;margin:0 10px 10px 0;" height="188" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_eRlYy8OBRNA/SMmXuLnyYnI/AAAAAAAAASg/Cdz40h1zd-w/s320/CERN-aceleradorparticulas.jpg" width="265" border="0" /></a>
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<div>Esta é a maior e a mais fantástica máquina construída pelo ser humano em todos os tempos!</p>
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<div><a href="http://2.bp.blogspot.com/_eRlYy8OBRNA/SMmELRKx6HI/AAAAAAAAASQ/Z5vU3_2fm8g/s1600-h/CERN-acelerador0.jpg"><img style="float:left;width:269px;cursor:hand;height:174px;margin:0 10px 10px 0;" height="161" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_eRlYy8OBRNA/SMmELRKx6HI/AAAAAAAAASQ/Z5vU3_2fm8g/s320/CERN-acelerador0.jpg" width="254" border="0" /></a></div>
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<div><a href="http://2.bp.blogspot.com/_eRlYy8OBRNA/SMmELRKx6HI/AAAAAAAAASQ/Z5vU3_2fm8g/s1600-h/CERN-acelerador0.jpg"></a></div>
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<div>São 27 quilômetros de túnel na forma de um anel construído a 100 metros de profundidade.</div>
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<div><a href="http://2.bp.blogspot.com/_eRlYy8OBRNA/SMmGdyZ_bkI/AAAAAAAAASY/E4Eu13GBsCA/s1600-h/CERN-acelerador1.jpg"><img style="float:left;width:270px;cursor:hand;height:198px;margin:0 10px 10px 0;" height="179" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_eRlYy8OBRNA/SMmGdyZ_bkI/AAAAAAAAASY/E4Eu13GBsCA/s320/CERN-acelerador1.jpg" width="248" border="0" /></a></div>
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<div>Os túneis por onde os prótons estão sendo acelerados são refrigerados a (-271) graus Celsius.</div>
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<div>A experiência que está sendo realizada tem o objetivo de verificar se existem partículas menores &#8211; fundamentais &#8211; do que as conhecidas hoje: os quarks.</div>
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<div>Como é realizada essa expeirência?</div>
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<div>O LHC contém dois aneis concêntricos e em cada um deles está sendo acelerado um feixe de prótons, com cerca de <span style="color:#ff0000;">0,00000000047 gramas de massa</span>.</div>
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<div>Usando eletroímãs feitos com materiais supercondutores, o LHC pode acelerar os dois feixes de prótons, em sentidos opostos, até alcançar <span style="color:#ff0000;">99,9999991% da velocidade da luz</span>.</div>
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<div>Com essa velocidade, cerca de 7<span style="color:#ff0000;"> teraeletronvolts (trilhões de eletronvolts) de energia</span>, os dois feixes de protons serão colocados em rota de colisão.</div>
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<div>De acordo com a teoria da Relatividade, <span style="color:#ff0000;">massa e energia são equivalentes</span>, por isso os pesquisadores esperam que nessa colisão sejam geradas muitas <span style="color:#ff0000;">partículas super pesadas</span> jamais vistas anteriormente.</div>
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<div>Uma das partículas esperadas é o <em><strong><span style="color:#006600;">boson de Higgs</span></strong></em>, considerada como a <span style="color:#ff0000;">mãe de todas as partículas com massa</span> no <span style="color:#006600;">modelo padrão da física de partículas</span>.</div>
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<div>Há espectativa por parte de outros modelos, como o da <span style="color:#006600;">supersimetria</span>, de que sejam detectadas as companheiras super pesadas das partículas fundamentais.</div>
<div>Diante de todos os desejos esperançosos, resta torcer para que realmente se consiga avançar no conhecimento do nosso universo.</div>
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<div>Principalmente, que esse conhecimento não se torne a razão de domínio, mas de liberdade dos povos com mais saúde, alimentação e escola.</div>
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