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O neutron, um dos constituintes do núcleo atômico, é eletricamente neutro, ou seja, a carga total desta partícula é zero. Mas como ela é distribuída? Sabemos que o neutron é constituído por três quarks de valência (um
up, com carga +2/3e e dois
down, com carga -1/3e cada um). Como estes quarks se distribuem e se movem dentro do neutron? Como é a estrutura interna desta partícula? Estudos recentes, publicados este mês na
Phys. Rev. C 78, 032201(R) (2008), mostram que a carga negativa concentra-se, principalmente, no centro do neutron e que os quarks responsáveis por esta carga estão se movendo com elevado momento. Por outro lado, a compensação positiva está distribuída mais uniformemente no neutron e os quarks responsáveis possuem momento mais baixo. A figura ao lado mostra esta distribuição de carga para baixos momentos (parte superior) até momentos elevados (parte inferior). Nota-se que, a medida que selecionamos quarks com momento maior, a distribuição torna-se mais negativa e concentrada no centro do neutron. Este novo resultado contradiz a visão da comunidade que, por décadas, assumiu o neutron como sendo composto por uma nuvem negativa em torno de um centro carregado positivamente. Para mais detalhes, veja o artigo original (acima) ou esta nota na
Physical Review Focus.
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Começa amanhã, no Ibirapuera, a exposição Einstein, que trata da vida e obra deste grande físico do séc. XX. Além de manuscritos, fotos, textos, etc. a exposição conta com atividades cujos objetivos são de ajudar no entendimento da Teoria da Relatividade. Para mais informações
clique neste link, do Estadão. Recomendado aos curiosos, estudantes e profissionais de Física.
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Há tempo que comento com meus colegas sobre o absurdo que vivemos no Brasil quando pensamos em Universidades particulares. Conheço doutores que escondem o título para não serem demitidos, que usam apenas o título de Mestre ou Bacharel nos seus C.V. na ocasião de pleitear um emprego em Universidade privada. Hoje em dia a redução de custos, ensino barato, menor corpo docente, são metas mais importantes que ensino de qualidade com pesquisa atrelada. Doutores são demitidos somente por serem doutores.
Hoje foi publicado no Jornal da Ciência, da SBPC, uma matéria discutindo este assunto e alguns movimentos que poderiam reverter esta tendência. Resta saber qual o nível do ensino superior que o nosso país almeja.
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Apesar de ainda não termos dois feixes circulando e gerando colisões, eventos "beam-gas" são bastante comuns e podem ser detectados nos vários experimentos do LHC. O experimento Alice, do qual fazemos parte, liberou há pouco algumas imagens de eventos coletados ao longo do dia. Estas imagens podem ser
obtidas neste link. O experimento Atlas também publicou algumas imagens de colisões,
que podem ser vistas aqui.
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Hoje, no CERN, tivemos o primeiro feixe armazenado no LHC. Ainda não houve colisões, talvez alguns eventos beam-gas (aqueles onde partículas do feixe colidem com partículas presentes ao longo do tubo do acelerador). Mesmo assim, este evento marca o início de um programa de pesquisa que pode mudar a nossa percepção do Universo. Ao longo das próximas semanas, outros testes ocorrerão e quem sabe, em breve, já teremos colisões. O CERN divulgou há pouco uma nota à imprensa acerca deste evento,
que pode ser lida aqui.
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A visão mais comum acerca de interações entre matéria e antimatéria é a aniquilação, liberando energia. Uma análise mais detalhada de dados do experimento Obelix (foto), do início da década de 1990, mostrou que espalhamento Rutherford pode ocorrer entre matéria e antimatéria. Antiprótons de baixa energia (1-10 keV), ao colidirem com gás aniquilam e produzem estados atômicos exóticos. Este seria o objetivo deste experimento: estudar estes estados. Uma análise mais cuidadosa, contudo, mostrou que uma fração razoável de antiprótons demorava muito para aniquilar. Os resultados mostraram que estes antiprótons atravessam todo o cilindro de gás, sem aniquilar, colidem com a parede do mesmo, sendo ricocheteadoss antes de, finalmente, aniquilar no gás. O ricochete é devido a múltiplos espalhamentos Rutherford de antimatéria com matéria. Uma nota mais detalhada pode ser encontrada no site
Physical Review Focus, e o artigo completo foi publicado na
Physical Review A.
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Ouvimos muito sobre o RHIC, LHC e as fronteiras do conhecimento humano em Física Nuclear e de Partículas nos últimos anos. Contudo há também aspectos fundamentais da Física Nuclear que ainda não são bem compreendidos e que são importantes de serem estudados. Um deles é a formação de elementos exóticos. Somente uma fração muito pequena dos elementos são estáveis na Natureza, da ordem de 2 centenas. Uma fração significativa têm vida média muito curta (instáveis) mas desempenham um papel fundamental na nucleossíntese de elementos, sendo, porém, muito difíceis de estudar. Acredita-se que existam da ordem de 5000-7000 possíveis núcleos na Natureza. Até hoje, conhecemos da ordem de 2000 deles. Estes núcleos, com configurações não usuais, são chamados de núcleos exóticos.
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Segundo estudo a ser apresentado pelo Prof. Carlos Vogt na
60a. Reunião da SBPC, secretário de ensino superior de São Paulo, o Paulista se interessa mais por Ciência e Tecnologia do que, por exemplo, política.
Veja nota completa aqui. Contudo, o estudo também mostra que a população é pouco informada a respeito de C&T, apesar de se condiderarem bem informada sobre temas similares, como Medicina e Saúde. O estudo completo será publicado, ainda este ano, pela FAPESP.
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Aqui vocês encontram as notas finais do curso, a situação de cada aluno. Procurem-me caso haja qualquer dúvida.
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