Físicos são tão preguiçosos que dos 36 quarks que conhecemos demos nome só pra 6! Up,Down,Charm,Strange,Top e Bottom.
Segue o fio. 🧵
Olhe a imagem: essa é a "tabela periódica dos físicos", mas quantas partículas você tá contando aí? 17?
Resposta: Não existe um consenso sobre jeito mais "correto" de contar partículas, mas eu conto 61! Das quais 36 são quarks (em roxo na figura). Como assim?
O que define uma partícula são suas características intrínsecas: massa, tempo de vida, carga, spin, etc.
Pegue por exemplo elétrons e pósitrons, todas as características são iguais, exceto a carga elétrica. São partículas diferentes.
Positrons são as antiparticulas dos elétrons.
Quando a gente descobriu que toda partícula possui uma antiparticula, parou de dar nomes diferentes e decidiu só chamar de anti-x.
Por exemplo a antiparticula do muon é o anti-muon.
Além disso, a carga da interação forte, conhecida como cor tem três valores possíveis (vermelho, azul e verde).
Contanto dessa forma temos:
6 tipos de quark: up, down, charm, strange, top e bottom.
Cada um tem 3 cores: vermelho, verde e azul.
E cada um tem uma antiparticula que pode ter 3 anti-cores: ciano, magenta e amarelo.
6*(3+3) = 36 quarks distintos!
Só pra completar as 61 partículas:
Os 6 tipos de leptons tem antiparticula, logo 12 leptons. (Marcados em verde na tabela)
Das partículas mediadoras temos: foton, W+, W-, Z0 e 8 tipos de gluons. (Sim, existem 8 gluons diferentes). 12 bosons (partículas em laranja na tabela)
OBS: Talvez, TALVEZ, neutrinos (os léptons neutros) sejam suas próprias antiparticulas. Assim, só teríamos os 3 neutrinos e 6 leptons carregados (elétron, muon, tau e suas antiparticulas).
Isso mudaria o total pra 58 partículas elementares.
Detalhes sobre quarks, cores e interação forte no @fisicast da semana que vem, aguardem! 😉
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Esse homem grudou os prótons no núcleo atômico A FORÇA e ganhou um premio Nobel por isso!
Você já deve ter ouvido falar que o núcleo atômico é composto de prótons e nêutrons. Pera, um monte de carga elétrica positiva no mesmo lugar? Elas não se repelem??
Vamos pegar um dos átomos mais simples: Hélio.
Dois próton e dois nêutrons.
#FisicaThreadBR
[Por que tantos telescópios?]
Por que a Astronomia faz observações em tantas frequências diferentes?
Olha essa foto: no lado esquerdo estamos vendo no visível e no direito no infravermelho(IR). Pro IR o saco de lixo é transparente e podemos ver as mãos da pessoa!
Fonte da imagem: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC)
Um dos motivos de termos tantos telescópios diferentes é que eles enxergam em uma faixa específica do espectro! E cada uma delas da um detalhe diferente!
Na foto temos imagens da Nebulosa do Caranguejo em raio-x, no visível e no infravermelho.
Com a pandemia, muitos de nós descobrimos as agora famosas máscaras N95, um equipamento importante para a proteção dos profissionais de saúde no combate a Covid-19. Mas você sabe como ela funciona?
Do começo, N95 é uma certificação americana que diz que pelo menos 95% da matéria particulado é filtrado pela máscara. Existem outro códigos em outros países que são quase equivalentes como PFF2 e KN95.
E diferente do que nossa intuição nos diga, ela NÃO É UMA PENEIRA. Os buracos em geral são maiores do que o tamanho das partículas que queremos filtrar e ela é pensada de uma maneira a barrar partículas pequenas e grandes.
Semana passada físicos dos laboratório nacional de Grand Sasso na Itália anunciaram a primeira detecção direta de uma importante reação que acontece no interior de estrelas!
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Estrelas são grandes máquinas que transformam hidrogênio em hélio, produzindo energia neste processo.
Nosso Sol não é diferente, ele é mantido pelas reações de fusão nuclear de hidrogênio!
Existem basicamente dois mecanismos que realizam essa transformação, a Cadeia pp e o Ciclo CNO.
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.
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.