sexta-feira, 15 de abril de 2011

Cientista afirma que os buracos negros escondem civilizações inteiras

Vyacheslav Dokuchaev, um cientista do Instituto de Pesquisa Nuclear de Moscou, sugeriu uma hipótese sensacional. Ele propôs que os chamados "buracos negros" podem conter não só micropartículas diferentes, mas planetas inteiros com organismos vivos. O cientista sugere que eles podem rodar dentro do buraco em órbitas estáveis.

De acordo com nossas noções mais comuns, tudo o que entra em um buraco negro é absorvido por ele e desaparece. É isso mesmo? Acontece que, até recentemente, até mesmo os cientistas tiveram uma idéia muito vaga do que está acontecendo nas profundezas dos buracos negros. Cálculos feitos pelo físico Vyacheslav Dokuchaev mostraram que sob certas condições, um objeto como um buraco negro pode ter uma complexa estrutura interna, em que as pequenas partículas, os fótons e prótons, assim como todos os corpos macroscópicos, e até mesmo planetas pode girar em torno da singularidade central.

Singularidade é a área central do buraco negro, o ponto onde as coordenadas de tempo e espaço se tornam infinitos. O que faz isso "na prática"? Se um observador condicional cai em uma zona de atração de um buraco negro, ele primeiro passa pelo horizonte de eventos. Este é o caminho astrofísico chamado de fronteira imaginária no tempo-espaço que separa os eventos que podem ser afetados a partir do ponto de vista do infinito (no passado), ou aqueles que se pode aprender sobre (o futuro), e aqueles que não podem ser afetados ou desconhecidos. Isso tem a ver com o pressuposto de que nenhuma informação pode se propagar mais rápido do que a luz.

Do ponto de vista de um observador que está em um buraco negro, a luz pode ser distribuída gratuitamente tanto para ele e longe dele. No entanto, depois de cruzar o horizonte de eventos nunca pode ir além de seus limites. Se houver um objeto sob este horizonte, ela só pode mover-se dentro do buraco negro e não pode voltar para o espaço sideral. Teoricamente, um observador condicional passando o horizonte de eventos por algum tempo deixa de existir, mas pode entrar em um lugar muito estranho, onde a dimensão radial do espaço tem as propriedades do tempo. É possível que o observador vá chegar à órbita estável (claro que isso não é a órbita no sentido usual, e tem pouca semelhança com órbita planetária convencional).

Composição de um buraco negro

No entanto, a existência de órbitas como foi sugerido por pesquisadores anteriores para esses tipos de buracos negros supermassivos, que, além de um horizonte de eventos externos, têm também um interno chamado de "horizonte de Cauchy", onde o tempo e o espaço assumem suas propriedades usuais. No entanto, este fenômeno não foi estudado em detalhe. De acordo com Dokuchaev, tais órbitas estão fora do plano equatorial de um buraco negro em rotação e, portanto, a sua enorme gravidade não afeta os objetos em seus limites.O planeta que gira em torno de tal órbita receberá energia, tanto a partir da singularidade e os fótons capturados pela órbita.

Há mais do que isso. De acordo com Dokuchaev, em tais planetas, a princípio, as substâncias químicas complexas podem ser formadas e reações podem ocorrer entre eles e, portanto, pode haver condições apropriadas para a vida. O cientista acredita que existam civilizações dentro do buraco negro altamente desenvolvidas que usam o buraco como um refúgio ideal."Civilizações avançadas podem encontrar um refúgio seguro nas entranhas de buracos negros supermassivos em núcleos galácticos ativos, permanecendo completamente invisível para qualquer observador externo", disse Vyacheslav Dokuchaev.

Ele acrescentou, porém, que a fim de garantir uma existência confortável em tais condições, os representantes destas civilizações terão que aprender a combater as forças gravitacionais, bem como adaptar-se a existência, em violação da causalidade, pois há distorção do espaço-tempo. A hipótese de Dokuchaev é impossível de se verificar. Mesmo que existam planetas dentro de buracos negros com algum tipo de civilização, o horizonte de eventos será sempre protegido de olhos curiosos. A desaprovação desta teoria só é possível mediante a prova de que buracos negros não existem, em princípio.


Fonte: Pravda.Ru

quinta-feira, 14 de abril de 2011

Será que estamos livres da exposição à radiação?

Cada habitante do nosso planeta recebe diferentes doses de radiação de fontes naturais e artificiais. A exposição prolongada ou doses elevadas de radiação podem destruir as células e causar câncer e morte.

A radioatividade é a posição instável de núcleos de átomos, que se manifesta na sua capacidade de decaimento espontâneo, acompanhado pela liberação de radiação ionizante. A energia dessa radiação é tão forte que afeta a matéria, criando íons diferentes. Os efeitos nocivos da radiação sobre o corpo começam quando estes íons são formados em células vivas. Existem duas formas de irradiação. Primeiro, se o material radioativo está localizado fora do corpo e o afeta externamente - é a radiação externa. A segunda maneira é quando os radionuclídeos penetram o corpo com a comida, ar e água. As fontes de radiação são combinadas em dois grupos: natural e artificial, isto é, pelo homem. Os cientistas dizem que as fontes de radiação da Terra são responsáveis ​​pela maior parte da exposição sofrida por pessoas.

Efeitos da radiação no corpo humano

A forma natural de radiação na superfície da Terra vem do espaço ou de substâncias radioativas contidas na crosta terretre. A intensidade da influência da radiação do espaço depende da altitude e latitude, por isso as pessoas que vivem em áreas montanhosas e aqueles que costumam viajar por via aérea, têm maiores risco de exposição.A radiação da crosta terrestre é essencialmente um perigo somente perto dos campos. No entanto, partículas radioativas podem atingir as pessoas na forma de materiais de construção, fertilizantes fosfatados, e na forma de alimentos. A causa da radioatividade de materiais de construção é devido ao radônio - um gás inerte radioativo sem cor, sabor ou cheiro. O radônio acumula sob a terra, e sobe para a superfície durante as operações de mineração ou através de fissuras da crosta terrestre.

A descoberta da radioatividade serviu como um impulso para a aplicação desse fenômeno. Como resultado, as fontes de radiação artificiais foram criadas e são usadas ​​na medicina, energia e produção de armas nucleares, em busca de minerais e detecção de incêndios, agricultura e arqueologia. Os itens retirados das "zonas proibidas" após acidentes em centrais nucleares e as pedras preciosas também representam uma ameaça.

Na medicina, as pessoas são expostas à radiação durante os procedimentos de raios-X, assim como o uso de substâncias radioativas para diagnosticar ou tratar várias doenças. A radiação ionizante também é utilizada para combater as doenças malignas. A radioterapia afeta as células de um tecido para eliminar sua capacidade de dividir e multiplicar.A descoberta do fenômeno, como a radiação levou à criação de armas nucleares, cujos testes na atmosfera são uma fonte adicional de exposição para a população do planeta. Por quase 40 anos a atmosfera da Terra foi fortemente poluída por produtos radioativos de bombas atômicas e de hidrogênio.

As usinas nucleares são também uma fonte de radiação, devido as reações em cadeia da fissão de núcleos pesados que ​​é a base para a produção de eletricidade. Um dos fatores de exposição depois de um acidente nuclear é a fuga de radiação através de fissuras, que é insignificante durante o funcionamento normal de uma usina nuclear. Dependendo da natureza do acidente nuclear, substâncias radioativas emitidas para a atmosfera penetram no ambiente e são levadas pelas correntes de ar para diferentes distâncias do epicentro do acidente. Todos os habitats, a flora e a fauna da zona de exposição são submetidos à irradiação. A nuvem radioativa é depositada na terra com a chuva. A radiação pode ser liberada no corpo de qualquer maneira. Muitas vezes, os objetos que não causam suspeitas são culpados. Uma maneira eficaz de se proteger é através do uso de um dosímetro de radiação. Este dispositivo pode ser um monitor de segurança e limpeza ambiental do espaço em torno de uma pessoa e objetos.

No caso de uma ameaça real de contaminação radioativa a primeira coisa a fazer é se esconder. É importante se refugiar em um prédio o mais rápido possível para proteger o sistema respiratório e o corpo. Ficar em um quarto com janelas fechadas e as portas e desligar a ventilação pode reduzir a exposição potencial interna. As propriedades de proteção de tecidos e de papel podem ser aumentadas ao molhá-los. A pele pode ser protegida da contaminação radioativa com uma cuidadosa lavagem, cabelos e unhas devem ser desinfetados por líquidos especiais. A roupa deve ser destruída.


Fonte: http://english.pravda.ru

quarta-feira, 13 de abril de 2011

Será que os jacarés não gostam de comer seres humanos?


Os jacarés não são susceptíveis de perseguir os seres humanos a uma longa distância em terra firme, portanto, não é provável o seu ataque em terra firme. Os jacarés preferem uma refeição fácil. Eles são caçadores pacientes e irão perseguir suas presas na água durante horas antes de atacar. Mas, uma vez que eles atacam, eles não querem ter trabalho. E eles não gostam de atacar qualquer coisa que eles não conseguem engolir em um gole só. Mesmo jacarés grandes geralmente escolhem a presa que seja relativamente pequena, o que é uma boa notícia para os seres humanos adultos.
Pequenos jacarés compõem a maioria da população de jacarés. Um jacaré que é menor que 5 pés (1,5 metros) de comprimento, normalmente comem lagosta, pequenas cobras e tartarugas. Eles nem sequer representam uma ameaça para cães de pequeno porte. Jacarés de pequeno porte não são uma ameaça aos seres humanos e não atacam as pessoas em circunstâncias normais.

Às vezes as pessoas pensam que jacarés pequenos - digamos, inferior a 3 pés (0,9 metros) - será um bom animal de estimação. Na verdade, tentando capturar um jacaré é a forma mais comum de as pessoas serem mordidas por um. Mesmo os jacarés pequenos têm mais de 80 dentes afiados. Apesar de uma mordida não ser fatal, ainda é necessária uma visita ao hospital.

Jacarés grandes são menos comuns, mas eles são a maior ameaça aos seres humanos porque eles são grandes o bastante para fazer com que uma pessoa seja uma refeição legítima. Um jacaré adulto que tenha entre 8 e 11 pés (2,4 e 3,4 metros) pode pesar até 1.000 libras (453 kg) Mesmo que estes jacarés sejam uma ameaça aos seres humanos, eles ainda são cautelosos conosco. Jacarés preferem evitar interações com as pessoas completamente. Quando as pessoas testemunham um jacaré afiando as garras e rosnando, elas acreditam que ele está se preparando para atacar. Na verdade, esta é uma postura defensiva.

Apesar de tudo há uma média de quatro ataques de jacaré nos Estados Unidos a cada ano (apesar do fato de que no estado da Flórida as médias são de 12.000 queixas sobre os répteis por ano). Aqui está outro número para se pensar: Desde 1948, a Comissão Fish and Wildlife Conservation recebeu relatórios de 356 ataques de crocodilo em seres humanos. Vinte e cinco destes ataques foram fatais, e em nove casos, acredita-se que as vítimas já haviam morrido antes do jacaré as comer.


Fonte: http://adventure.howstuffworks.com

terça-feira, 12 de abril de 2011

Você sabe por que a neve é branca?

A neve não seria a mesma se não fosse branca. Uma das razões que as pessoas adoram a neve é ​​porque ela possui várias demãos de branco, fazendo tudo parecer tão puro e limpo. Muitas pessoas ainda se referem à neve como a "coisa branca." Mas parece estranho que a neve deva ser branca. Afinal, se a neve é ​​simplesmente água congelada, faria sentido se a neve fosse transparente. Para entender por que a neve é ​​branca, é importante entender por que o olho humano vê cores em primeiro lugar. A luz visível é composta de diferentes freqüências vibratórias. Cada cor que seu olho vê está em uma freqüência ligeiramente diferente. Diferentes objetos têm cores diferentes, porque as partículas que compõem o objeto têm freqüências diferentes. O objeto irá absorver determinadas cores da luz, mas outros não, e isso é determinado pela freqüência do objeto. As cores que não são absorvidos é que são vistas pelo olho humano.

Para ilustrar isso, pense em uma folha de grama. Você a vê como verde, mas apenas porque ele está absorvendo todas as outras cores da luz. A cor refletida é a cor que você vê. Neste caso, verde. As outras cores da luz são absorvidas pela folha de grama e emitidas na forma de calor (geralmente).No entanto, quando se trata da cor da neve, uma questão ainda permanece. Se a neve é ​​água congelada, e água é clara, transparente, porque a neve é branca? A resposta para isso está na natureza do gelo. Se você pegar um cubo de gelo, você vai perceber que você não pode ver completamente pelo gelo. Ele não é transparente, mas translúcido.

Isto significa que a luz não passa através do gelo em uma linha reta. A luz é dobrada, porque as distâncias entre os átomos em um cubo de gelo não são necessariamente os mesmos. Algumas dessas distâncias não estão nem perto da altura da onda de luz. Isso faz com que os fótons interagem com algumas partes do cubo de gelo e outras não. O caminho da luz é alterado, fazendo com que ela saia do gelo em uma direção diferente da que inicialmente entrou.

A neve é ​​como um monte de cubos de gelos muito pequenos todos juntos em ângulos diferentes, formado por cristais de gelo. Quando a luz entra pela primeira vez na neve, ele caminha através do cristal de gelo que encontrar primeiro, muda de direção um pouco, e passa para o cristal de gelo seguinte. A luz é devolvida de cristal em cristal até que finalmente emerge da neve.

No entanto, ao contrário da folha de grama, que absorveu todas as cores da luz, menos a verde, a neve absorve todas as cores simultaneamente. Quando o comprimento de onda de luz emerge da neve, está relativamente intacto, o que significa que ainda contém todas as cores. Quando todas as cores da luz dentro do espectro visível são combinadas, formam a luz branca. Portanto, o olho humano vê a neve como branca. Em última análise, a neve é ​​branca, porque reflete a luz 'branca'. Esta reflexão é também responsável pelos efeitos de brilho da neve num dia de inverno forte, o que dá a neve uma qualidade quase mágica.


Fonte: http://weather.about.com