Video apresentado e discutido no 1ºC que pode dar suporte para todos os temas do 1º ano:
Este é o blog da disciplina Química do 1o ano - 2014, do Colégio Oficina. Aqui você vai encontrar referências que são fundamentais para construção do conhecimento em química. Seja bem-vindo(a)!
quinta-feira, 31 de julho de 2014
sexta-feira, 25 de julho de 2014
quinta-feira, 17 de julho de 2014
Cristais!
Conheça os 30 minérios mais bonitos encontrados na natureza
Fonte: http://www.megacurioso.com.br/minerais/44882-conheca-os-30-minerios-mais-bonitos-encontrados-na-natureza.htm
1.Fósseis de árvores com anéis de crescimento de opala
2.Uvarovite
3. Fluorite
4. Kammererita
5. Hematita, rutilo e feldspato
6. Torbernite (material radioativo)
7. Clinoclase
8. Cristais de vanadinite sobre bário branco
9. Geodo de opala
10.Callaghanite azul na hidromagnesita branca
11. Stibnite com Bário
12. Chalcanthite
13. Karpatite
14. Cacoxenite
15. Fluorita
16. Labradorite
17. Opala negra
18. Cuprosklodowskite (radioativo)
19. Halita azul e silvinita
20. Bismuto
21. Opala
22. Turmalina
23. Bayldonite
24. Ósmio (o elemento natural mais denso)
25. Malaquita
26. Emmonsite
27. Aquamarine em moscovita
28. Meteorito Pallasite
29. Boleíte
30. Crocoíta
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sexta-feira, 11 de julho de 2014
quinta-feira, 3 de julho de 2014
Viagem no tempo!
Viagem no tempo: cientistas conseguem simular o envio de partículas quânticas ao passado
<http://noticias.seuhistory.com/viagem-no-tempo-cientistas-conseguem-simular-o-envio-de-particulas-quanticas-ao-passado>
Cientistas australianos afirmam que os fótons (partículas individuais de luz) são capazes de se transportar no tempo. Para demonstrar essa teoria pela primeira vez na história, eles simularam o envio de partículas quânticas de luz ao passado.
O grupo de especialistas, a cargo do doutorando Martin Ringbauer, da Universidade de Queensland, na Austrália, conseguiu mostrar como dois fótons interagem, sugerindo a possibilidade de saltarem no tempo, através de dois resultados.
Enquanto o fóton número um viajaria ao passado por um buraco de minhoca, também conhecido como ponte de Einsten-Rosen, para interagir com sua versão anterior, o fóton número dois o faria através do espaço-tempo normal, mas para interagir com um fóton preso em uma espiral de tempo no buraco de minhoca, também conhecida como “curva fechada de tipo tempo”.
Dessa forma, a simulação do comportamento do fóton número dois permitiu que eles pudessem estudar o comportamento do fóton número um. Por fim, os resultados revelaram que a viagem no tempo seria possível em um nível quântico.
Apesar de o resultado ser estimulante, ainda é necessário saber se esta mesma possibilidade de se transportar no tempo é aplicável também a partículas maiores, inclusive a grupos de partículas, como os átomos.
Fonte: Daily Mail
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