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	<title>Ciência, Tecnologia e Ensino &#187; paradoxo</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>FÍSICA QUÂNTICA: O Gato de Schrödinger</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Bohr]]></category>
		<category><![CDATA[Schrödinger cat]]></category>
		<category><![CDATA[física quântica]]></category>
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		<category><![CDATA[partícula quântica]]></category>
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		<description><![CDATA[ Quem estuda Física Quântica e se anima para desvendar os segredos mais profundos da natureza, em algum momento se depara com o paradoxo do &#8220;gato de Schrödinger&#8220;.
O paradoxo é apresentado em uma experiência imaginária (ou de pensamento) proposta pelo físico austríaco Erwin Schrödinger, em 1935:
&#8220;Um gato é preso em uma caixa hermeticamente fechada, acompanhado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp3.blogger.com/_eRlYy8OBRNA/SG_ve2FrpYI/AAAAAAAAAHc/x_dFeqW7hVI/s1600-h/SchrodingerCat.png"><img style="float:right;cursor:hand;margin:0 0 10px 10px;" height="203" alt="" src="http://bp3.blogger.com/_eRlYy8OBRNA/SG_ve2FrpYI/AAAAAAAAAHc/x_dFeqW7hVI/s320/SchrodingerCat.png" width="286" border="0" /></a> Quem estuda Física Quântica e se anima para desvendar os segredos mais profundos da natureza, em algum momento se depara com o paradoxo do &#8220;<strong><span style="color:#006600;">gato de Schrödinger</span></strong>&#8220;.</p>
<p>O paradoxo é apresentado em uma experiência imaginária (ou de pensamento) proposta pelo físico austríaco Erwin Schrödinger, em 1935:</p>
<p>&#8220;<span style="color:#ff0000;">Um gato é preso em uma caixa hermeticamente fechada, acompanhado de um frasco de gás venenoso e de uma partícula quântica a qual só tem dois estados de energia possíveis: E<span style="font-size:78%;">1 </span><span style="font-size:100%;">e E</span><span style="font-size:78%;">2<span style="font-size:130%;">.</span><span style="font-size:100%;"></span></span><br /></span><span style="color:#ff0000;"></span><span style="color:#ff0000;"></span><br /><span style="color:#ff0000;">Se a partícula quântica estiver no estado de energia E<span style="font-size:78%;">1</span> o frasco de gás pode ser quebrado, mas permanecerá intacto se a partícula estiver no outro estado de energia.</span><br /><span style="color:#ff0000;"></span><br /><span style="color:#ff0000;">Como estará o gato quando a caixa for aberta: <strong><span style="color:#006600;">vivo ou morto</span></strong>?</span>&#8220;</p>
<p>Embora a caixa esteja fechada, a <strong><span style="color:#006600;">interpretação da física quântica</span></strong> &#8211; definida durante um congresso em Copenhagen em 1927 &#8211; afirma que a <span style="color:#006600;">partícula existirá como a superposição de ambos os estados de energia simultaneamente</span>.</p>
<p>Essa interpretação propõe que a <span style="color:#ff0000;">partícula tem certa probabilidade de ser encontrada em algum dos dois estados de energia</span> de tal forma que a soma das probabilidades seja 100%.</p>
<p>Neste caso, é possível supor que a partícula tem <span style="color:#006600;"><strong>50% de probabilidade</strong></span> de ser encontrada em cada um dos estados de energia</p>
<p>Em consequência, o <strong><span style="color:#006600;">veneno também deve estar simultaneamente liberado e contido no frasco</span></strong>, e, por sua vez, o <strong><span style="color:#006600;">gato também deve estar tanto vivo quanto morto</span></strong>, enquanto a caixa permanecer fechada.</p>
<p>Porém quando a caixa é aberta, a superposição quântica colapsa &#8211; <span style="color:#006600;"><strong>só um dos estados de energia pode ser medido</strong></span> &#8211; e, em um só instante, <span style="color:#ff0000;">ou o gato está morto ou está vivo</span>.</p>
<p>Schrödinger não propôs esse paradoxo para ficar brincando, mas para tentar mostrar que a <span style="color:#cc0000;">interpretação da Física Quântica estaria incompleta</span> ao afirmar que as partículas microscópicas existem em um estado de superposição dos dois, ou mais estados de energia quantizada.</p>
<p>Albert Einstein também não estava satisfeito com essa interpretação.</p>
<p>Recentemente foram publicados alguns trabalhos que apresentam resultados muito interessantes no campo da Física Quântica.</p>
<p><span style="color:#330000;">Nos próximos dias apresentarei esses resultados.</span></p>
<p>OBS: <strong><span style="color:#000000;">Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887-1961)</span></strong><br /><strong>Albert Einstein (1879-1955)</strong></p>
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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[singularidade]]></category>
		<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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