quinta-feira, 31 de julho de 2014

Gerações X Y Z

Video apresentado e discutido no 1ºC que pode dar suporte para todos os temas do 1º ano:


quinta-feira, 17 de julho de 2014

Cristais!

Conheça os 30 minérios mais bonitos encontrados na natureza



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

Blogblux

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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