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sexta-feira, 28 de agosto de 2009
Efeito Compton e a dualidade da radiação eletromagnética
quinta-feira, 27 de agosto de 2009
Oficina de Física Moderna na PUC/SP - 21 a 24 de setembro de 2009
Nos dias 21 a 24 de setembro das 14h30 as 17h00 no Centro de Exatas da PUC/SP vamos oferecer uma oficina de extensão de 10 horas e voce vai saber como nasceu a Física Quântica e desenvolver experimentos de baixo custo em que conceitos nesta área do conhecimentos podem ser explorados.
Clique aqui para saber como se inscrever
segunda-feira, 17 de agosto de 2009
Há cerca de 50 anos foi descoberto o LASER. E agora o SPASER!
quinta-feira, 13 de agosto de 2009
Pacote de onda e o Principio das Incertezas
Para rodar o aplicativo na sua maquina e possibilitar interação voce deve baixar o software free Mathematica Player.
Clique aqui para baixar o Mathematica Player
Pacote de onda
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quarta-feira, 12 de agosto de 2009
Interferência construtiva e destrutiva. Agora dá pra entender?
Clique aqui para acessar a animação.
terça-feira, 11 de agosto de 2009
Simulação Os Thomson´s. Determinação da carga especifica e difração do elétron
Laboratório de Estrutura da Matéria da PUC/SP - Roteiro de difração de elétrons
Construa a sua junção e veja como um led funciona
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sexta-feira, 7 de agosto de 2009
Termografia para o estudo da fauna brasileira.
quinta-feira, 6 de agosto de 2009
Simulação interferencia e difração- Onda Partícula
Toda a montagem pode ser vista em diferentes perspectivas. Vale a pena ver e experimentar!!
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terça-feira, 4 de agosto de 2009
Spínons e holons: descobertas duas novas partículas do elétron
É mais ou menos como se você pudesse separar a beleza e a simpatia de alguém e vê-las isoladas daquela pessoa. Os pesquisadores fizeram uma analogia diferente: imagine ver o seu carro indo para um lado e as rodas dele indo para o outro... Parece estranho? E é mesmo.
A idéia por trás da separação carga-spin é que os elétrons se comportam de forma diferente quando sua possibilidade de movimentação fica restrita a uma única dimensão. Enfileirados uns após os outros, as forças repulsivas entre suas cargas elétricas negativas se tornam amplamente dominantes. É esse efeito coletivo que se torna forte o suficiente para quebrar a informação de spin e carga de um único elétron.
A primeira observação experimental foi realizada (no ALS) of the U.S. Department of Energy’s Lawrence Berkeley National Laboratory em 2006, utilizando a tecnica ARPES ("Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy") em que raios-X aplicados a uma amostra causam a emissão de elétrons, graças ao efeito fotoelétrico.
Medindo a energia cinética dos elétrons emitidos e os ângulos nos quais eles são expelidos, obtém-se sua velocidade e sua taxa de dispersão - as quais contêm um quadro detalhado do espectro de energia do elétron.
Normalmente, a retirada de um elétron de um cristal cria uma lacuna, um espaço vago de energia, de carga positiva. Esta lacuna contém informação tanto do spin quanto da carga, revelados num único pico do espectro lido no ARPES. Se ocorrer a separação carga-spin, a lacuna decai em um spinon e em um hólon, observando-se dois picos no espectro ARPES.
Recentemente pesquisadores da Universidade de Cambridge conseguiram tambem comprovar a separação carga-spin através do confinamento de elétrons em um fio quântico, e aproximá-lo o bastante de uma placa de metal para que os elétrons desta pudessem “pular” por tunelamento quântico para o fio. O experimento revelou que, ao entrar no fio, a partícula precisa se dividir, formando spinons e holons claramente visíveis pelos pesquisadores.As medidas foram feitas à gélida temperatura de um décimo de grau acima do zero absoluto, ou -273o Celsius.
As pesquisas com os fios quânticos estão ligadas ao desenvolvimento de novas formas de computadores, também chamados quânticos. Eles seriam capazes de trabalhar com a superposição de informações: ao invés de armazenar “1” ou “0” em bits, eles poderia guardar os dois números em seus chamados “qubits”.
"Nossa capacidade de controlar o comportamento de um único elétron é responsável pela revolução dos semicondutores, o que levou ao mais barato computadores, iPods e muito mais.
O que estes novos experimentos tem mostrado é que elétrons juntos nos revelam novas propriedades e até mesmo novas partículas. Se formos capazes de controlar essas novas partículas com o mesmo sucesso com que controlamos o comportamento de um único eletron, certamente isso nos conduzirá a "nova familia de computadores"