Você já se sentiu pressionado a ser tão bom quanto seus pais em algo? Imagina se sua mãe fosse a MARIE CURIE e você decidisse ser uma química?
Vem conhecer um pouco da história da Irène Curie!
Pra começar, ela é filha do casal Curie (Marie & Pierre). A Marie não gostava do sistema escolar, então persuadiu colegas a participar de uma cooperativa para educar os filhos.
Desde pequena, Irène estudou Física com grandes nomes como Marie Curie, Paul Langevin e Jean Perrin.
Ela casou se com o engenheiro químico Frédéric Joliot, com quem trabalhou durante toda a vida. Eles fizeram diversas descobertas em conjunto e até mesmo ganharam o premio Nobel de Química de 1935.
O casal Joliot-Curie esteve na iminência de se tornar famoso diversas vezes.
Na década de 1930, diversos avanços aconteciam na Física. Bothe e Becker descobriram que alguns elementos bombardeados por partículas alfa liberavam radiação neutra que atravessava 10cm de chumbo.
Irène e Frédéric conseguiram aprimorar o experimento e detectaram diversas novas propriedades do fenômeno de Bothe-Becker. Porém não conseguiram interpretar seus resultados.
Inspirados no paper publicado pelos Joliot-Curie, Chadwick e Webster correram para testar o resultado e mostraram a interpretação correta. Este resultado é reconhecido como a descoberta do Nêutron!
Em 1932, eles estavam pesquisando raios cósmicos nos alpes suíços. Achando que suas pesquisas não estavam levando a nada, Fred mandou uma carta para a mãe dizendo: "Estamos trabalhando duro aqui, e quando o tem está bom, vamos esquiar nas geleiras".
Na mesma época, Carl Anderson fazia pesquisas similares e observou e identificou o pósitron, a primeira anti-partícula descoberta na história!
Porém, olhando os dados de Irène e Fred, o pósitron já havia aparecido em uma de suas fotografias e eles deixaram a descoberta passar!!
Somente em 1934 eles conseguiram fazer uma descoberta que podiam chamar de sua. Fazendo experimentos com polônio, conseguiram criar um novo elemento radioativo, um isótopo de fosforo, conhecido como Fósforo-30, que emitia pósitrons.
A descoberta de um procedimento artificial para criação de elementos radioativos deu a eles o Nobel de Química de 1935 e abriu muitas portas, como a energia nuclear e a medicina nuclear que é praticada até hoje pelos físicos médicos!
Não preciso dizer que o legado de Irène Curie é incrível e não deixa nada a desejar perante sua mãe, né?
Fontes:
[1]Rayner-Canham, M. F., & Rayner-Canham, G. (1997). Devotion to Their Science: Pioneer Women of Radioactivity. McGill-Queen's Press-MQUP.
Escrevo esta thread em homenagem à Masatoshi Koshiba (1926-2020) , Nobel de Física de 2002 e pioneiro no uso de neutrinos para o estudo de Astrofísica!
Na década de 1980 estavam na moda as chamadas "teorias de grande unificação", que em tese unificariam as forças fundamentais da Física em uma só.
Uma previsão dessas teoria é que os prótons podem decair, mas como o tempo de vida é enorme, pareceriam estáveis para nós.
Para testar essa possibilidade, Koshiba criou um experimento para tentar detectar esse decaimento.
Basicamente, consistia em um grande tanque de água (2140 toneladas) e vários detectores de luz em suas paredes.
Como a Mec. Quântica afeta a vida das pessoas? Hoje falarei dela, a responsável por uma ENORME economia de energia no mundo e possivelmente o que permite que você leia essa thread: As lampadas LED!
Muita gente acha que mecânica quântica é algo complicado e sem aplicações no mundo real. Elas não poderiam estar mais enganadas!
Segundo o Físico Leon Lederman, 23% do PIB dos EUA dependia de contribuições da quântica em 1987 e tenho certeza que este número só aumentou!
Uma das grandes responsáveis por isto são as lampadas LED, que nos últimos anos vem substituindo as lampadas incandescentes, mas também possibilita a criação de telas de televisão e celulares!
Quem ainda tem lampadas incandescente em casa? Até senti calor em pensar nelas!
O experimento ANITA (ANtartic Impulsive Transient Antenna) é um experimento montado na Antártica para detectar neutrinos ultra energéticos de raios cósmicos atrás de ondas de rádio.
Não entendeu nada? Vamos por partes:
Quando uma partícula carregada vinda do espaço entra na nossa atmosfera, ela colide com outras partículas e isto cria um chuveiro de partículas conhecido como raio cósmico.
Coisa de ficção científica?
Nada disso! O tunelamento é algo comprovado, bem entendido e que serve até mesmo para o funcionamento de microscópios!
Bora conhecer este famoso fenômeno do mundo microscópico?👇👇👇
[O que é?]
Tunelamento é a capacidade de algumas partículas de atravessar barreiras que seriam intransponíveis do ponto de vista clássico, pois elas n teriam energia suficiente para superá-la.
Pra gente que tá acostumado com o mundo clássico parece q a partícula teletransportou
[Visão clássica]
Imagine a seguinte situação: uma bolinha é arremessada contra um bloco de gelatina. Dependendo da energia, três coisas podem acontecer.
- A bolinha bate e volta.
- A bolinha entra na gelatina e fica presa.
- A bolinha atravessa o bloco.
Por que eu não falo de pseudociência nos meus materiais de divulgação científica: Uma thread em 5 tópicos.
1. Eu acho um trabalho maravilhoso das pessoas que se dispõem a combater pseudociência, porém a DC não pode se limitar a isto.
Caso contrário, criamos um relação de dependência entre quem consome e quem produz conteúdo.
"Não funciona pq eu disse" é uma postura arrogante.
2. É muito mais fácil criar um boato do que desprová-lo. Será que queremos entrar nesta corrida?
Narrativas pseudocientíficas não são uma invenção da atualidade. Em 1920, a Listerine tava chamando mal-hálito de "halitosis" e vendendo enxaguante bucal a rodo.
Paulo Freire (1921-1997), foi um educador que defendia a educação como uma prática de liberdade.
É famoso por ter alfabetizado cerca de 300 trabalhadores rurais em apenas 45 dias. O livro "Pedagogia do oprimido" é um dos livros mais citados do mundo (77472 no google scholar)
Mario Schenberg (1914-1990), foi um físico teórico, uma de suas contribuições é o "processo Urca" que descreve a perda de energia no núcleo de uma estrela de nêutrons.
É um dos responsáveis pelo artigo que garante 0.5% da receita de SP a pesquisa, que levou a criação da FAPESP.