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segunda-feira, 13 de julho de 2020

Universo, vibrações e ondas: a radiação eletromagnética no nosso dia a dia


“Nada está parado; tudo se move; tudo vibra.” O CAIBALION


Quando falamos em radiação a primeira coisa que nos vem à cabeça são os acidentes radioativos e o famoso símbolo do trifólio ou o “trevo de três folhas” (ver figura abaixo). De fato, a radiação se tornou conhecida pela sua periculosidade e os infortúnios ocorridos ao longo do século XX, como o desastre da usina nuclear de Chernobyl e o acidente radiológico de Goiânia, onde pessoas foram contaminadas pelo césio-137.

Trifólio, símbolo internacional da radiação.
Fonte: Museu de Ciências Nucleares

O que muitas pessoas não sabem é que a radiação está presente das mais variadas formas no nosso dia a dia. Somos capazes de enxergar os objetos ao nosso redor, conectar nossos celulares ao wi-fi, aquecer nossos alimentos num forno de micro-ondas e de realizar diversas outras atividades graças à radiação, mais especificamente à radiação eletromagnética.

Quando falamos em radiação eletromagnética, estamos falando de ondas formadas pela combinação de um campo elétrico e de um campo magnético. Tais campos sofrem oscilações em planos perpendiculares (90°) entre si, conforme mostra a figura abaixo.

Representação de uma onda eletromagnética.
Observe que os campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si.
Fonte: UFC Virtual - Universidade Federal do Ceará

Uma onda (ou radiação) eletromagnética é conhecida por ser capaz de se propagar no vácuo, diferentemente das ondas mecânicas, como as ondas na superfície da água. Existe ainda outro tipo de radiação que provém do desprendimento de subpartículas atômicas oriundas do núcleo do átomo, como a radiação alfa e a radiação beta. Essas radiações são altamente perigosas, mas apresentam menor poder de alcance, uma vez que as partículas são mais "pesadas", havendo maior chance de colisão com outras partículas ao longo do caminho.

Alguns tipos de radiação são conhecidos pelo poder de transformar átomos em íons em virtude do arrancamento de elétrons durante a colisão. Radiações desse tipo são também conhecidas como radiação ionizante. Os exemplos mais comuns incluem as partículas alfa, as partículas beta, os raios gama e os raios X.

Penetrabilidade de alguns tipos de radiação.
Fonte:  Eliezer de Moura Cardoso (CNEN)


Quanto à radiação eletromagnética, esta também pode ser de diferentes tipos, de acordo com a frequência de onda. Vale lembrar que a frequência corresponde ao número de oscilações que a onda realiza por segundo, sendo dada em hertz (Hz). 1 Hz equivale a 1 oscilação por segundo.

De acordo com a equação fundamental da ondulatória, podemos afirmar que a velocidade de propagação de uma onda equivale ao produto comprimento de onda x frequência. Matematicamente, temos:

v = λ . f

onde λ é o comprimento de onda em metros (m) e f é a frequência em hertz (Hz).

A velocidade na fórmula acima é dada em m/s.

Toda radiação eletromagnética apresenta a mesma velocidade e essa velocidade equivale àquela encontrada para a luz (uma forma de radiação eletromagnética), sendo de, aproximadamente, 3,0 x 108 m/s. Isso equivale a dizer que em 1 segundo a luz pode percorrer uma distância de cerca de 300.000 km!

Os diferentes tipos de radiação eletromagnética podem ser organizados de acordo com as diversas frequências e comprimentos de onda em um esquema conhecido como espectro eletromagnético (veja a figura abaixo).

Espectro eletromagnético.
Fonte: ResearchGate


Conforme provado pelo experimento do prisma de Newton, a luz branca é composta por diferentes cores (agrupadas de forma simples nas sete cores do arco-íris). Cada cor do arco-íris corresponde a uma onda luminosa com frequência específica. A cor que apresenta menor frequência é o vermelho. Já aquela que apresenta a frequência mais elevada é o violeta.

Fenômeno da dispersão da luz branca em um prisma.
Fonte: TK Designer


Ondas com frequência acima do violeta, como a radiação ultravioleta, não podem ser percebidas pelo nosso cérebro através da visão. De forma análoga, ondas com frequência abaixo do vermelho, como a radiação infravermelho, também não podem ser detectadas por meio de nossos olhos.

As ondas de rádio e as micro-ondas são conhecidas por apresentarem baixa frequência e elevado comprimento de onda. Para se ter ideia, se fôssemos capazes de visualizar uma micro-onda, a distância entre as cristas dessa onda seria de aproximadamente 10 cm. No caso das ondas de rádio, essas ondas poderiam apresentar um comprimento de onda da ordem de 1 m ou mais! Radiações de baixa frequência são conhecidas por “agitarem” os átomos e moléculas, causando o aquecimento de líquidos e superfícies de materiais sólidos. Ondas de baixa frequência também são utilizadas para investigação de vida fora da Terra, através de radiotelescópios.

Conjunto de radiotelescópios para estudos astronômicos.
Fonte: Caveman Chuck Coker
 

Na outra ponta do espectro temos os raios X e os raios gama, de alta frequência. Essas formas de radiação são perigosas aos seres vivos, pois podem causar alterações em moléculas do nosso corpo, incluindo nosso DNA. Em pequenas doses, os raios X podem ser utilizados para visualização de órgãos e tecidos internos, como ossos e pulmões.

Imagem da primeira radiografia, realizada em 1895.
Mão da esposa do descobridor dos raios X, Anna Bertha Röntgen.
Fonte: Raios Xis


É bom salientar que nem toda radiação é potencialmente perigosa, nociva ou cancerígena. As formas de radiação que oferecem maior periculosidade são aquelas que apresentam maiores frequências e baixos comprimentos de onda.

Alguns elementos químicos, como o rádio e o polônio, também liberam radiação, devendo ser manejados com cuidado em virtude de sua potencial periculosidade aos seres vivos. Contudo, é bom deixar claro que esses elementos não estão presentes em altas quantidades na crosta terrestre.

Nem sempre o homem soube que os elementos químicos poderiam trazer riscos à saúde em razão de sua radioatividade. Para se ter ideia, no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, mulheres trabalhavam em fábricas de relógios utilizando rádio fosforescente, um produto altamente perigoso. Somente vinte anos mais tarde é que foram constatar os efeitos deletérios que esse elemento havia causado nos corpos dessas mulheres, as quais ficaram conhecidas como garotas radioativas. Esse fato deu origem a um livro conhecido como “The Radium Girls”, conforme destaca reportagem do jornal El País (link aqui).

Mulheres trabalhando em fábrica de relógios com material radioativo.
Fonte: Jornal El País


A própria pioneira nos estudos sobre elementos radioativos, madame Marie Curie, ganhadora de dois prêmios Nobel, teve sua vida abreviada em virtude de uma leucemia, possivelmente decorrente de sua constante exposição às fontes radioativas durante suas descobertas.

Madame Marie Curie, cientista e física polonesa.
Fonte: Revista Super Interessante


O que aprendemos com tudo isso?

Conforme se pôde constatar, dados os variados exemplos mencionados acima, estamos cercados por radiação. Se pudéssemos visualizar todas as ondas que nos cercam, iríamos nos deparar com um oceano delas! Nascemos expostos à radiação e vivemos graças a ela (a energia do Sol que chega até nós também é radiação!).

Por fim, podemos afirmar que sem a radiação eletromagnética não poderíamos desfrutar da vida como ela é. Somos capazes de reconhecer o mundo à nossa volta graças à radiação e é ela que nos proporciona formas eficazes de nos comunicarmos e de investigarmos a constituição da matéria. Da próxima vez que tiver a oportunidade de presenciar um relâmpago ou um arco-íris num belo dia de chuva, lembre-se de que o Universo também é onda, vibração e energia! 🌈🌩

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Fontes:

domingo, 9 de agosto de 2015

Toda a beleza e simplicidade do Modelo Padrão


Imagem: http://physicsworld.com/cws/article/news/2010/apr/09/
strange-quark-weighs-in

O Modelo Padrão é uma das teorias mais bem elaboradas e sofisticadas de toda a Física. Em resumo, trata-se de um modelo simples que busca explicar a constituição básica da matéria, bem como classificar as partículas e especificar como elas interagem umas com as outras. Apesar de ainda não ser uma teoria consolidada, o Modelo Padrão permite fazer previsões sobre as partículas e suas propriedades por meio da simetria observada entre elas.


Classificações importantes

Para entender o Modelo Padrão é preciso reconhecer a classificação das partículas de acordo com duas propriedades: o número quântico de spin (momento angular intrínseco das partículas) e as interações fundamentais a que estão sujeitas.

Número quântico de spin: esse número quântico permite dividir as partículas em dois grandes grupos: férmions e bósons. O primeiro recebeu esse nome em homenagem a Enrico Fermi, enquanto o segundo foi uma homenagem ao físico indiano Satyendra Nath Bose.

Número quântico de spin
Classificação da partícula
Exemplo
Semi-inteiro
Férmion
Elétron
Nulo ou inteiro
Bóson
Fóton

Interações fundamentais: existem na natureza quatro interações fundamentais: gravitacional, eletromagnética, forte e fraca. Desse quarteto somos levados a pensar em quatro cargas, quatro forças, quatro campos e quatro tipos de partículas mediadoras (responsáveis pela “troca de mensagens” entre as outras partículas). Todas as forças que conhecemos na natureza – força elástica, força de viscosidade, força de atrito, força elétrica, etc. – são casos oriundos das quatro forças fundamentais.

Interação
Carga associada
Força associada
Campo associado
Partículas mediadoras
Gravitacional
Massa
Força gravitacional
Campo gravitacional
Grávitons
Eletromagnética
Carga elétrica
Força eletromagnética
Campo eletromagnético
Fótons
Forte
Carga cor
Força cor
Campo forte
Glúons
Fraca
Carga fraca
Força fraca
Campo fraco
Partículas W e Z

No domínio subatômico a força gravitacional é negligenciável. A força forte é a que mantém as partículas unidas no núcleo do átomo. Já a força fraca é a responsável por manter certas partículas, como o elétron, orbitando em volta do núcleo.

De acordo com a interação nuclear forte podemos classificar as partículas em outros dois grupos importantes: os hádrons e os léptons. As palavras “hádron” e “lépton” vêm do grego, significando, respectivamente, “robusto” e “leve”.

Interação forte
Classificação
Subdivisão
Exemplos
Partículas que estão sujeitas à interação forte
Hádron
Méson
(bóson)

Píon
Bárion (férmion)
Próton e nêutron
Partículas que não estão sujeitas à interação forte
Lépton
_
Elétron e neutrino

Existem ao todo seis léptons: elétron, múon, tau, neutrino do elétron, neutrino do múon e neutrino do tau.


Modelo dos Quarks e Cromodinâmica Quântica

O modelo dos quarks surgiu da tentativa de explicar certos padrões observados em grupos de bárions e mésons. Tal fato ocorreu em 1964, quando Murray Gell-Mann e George Zweig, observaram que esses padrões podiam ser explicados se os hádrons fossem compostos por partículas menores, as quais Gell-Mann chamou de quarks.

Existem seis tipos de quarks: up (u), down (d), charm (c), strange (s), top (t) e bottom (b). Estando os quarks relacionados à interação forte, eles possuem uma propriedade chamada carga cor, mas não se trata de uma cor propriamente dita. Existem três cargas cores: vermelho, verde e azul. Um quark pode apresentar qualquer uma dessas três cargas; dessa forma, temos 18 tipos de quarks. Entretanto, considerando os pares partícula–antipartícula, teríamos outros 18 tipos de antiquarks. Portanto, temos ao todo um número considerável de quarks: 36.

Imagem: http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/7828889/
The-Standard-Model-of-the-universe-explained.html

A teoria das interações entre glúons e quarks é chamada Cromodinâmica Quântica (CDQ). Segundo essa teoria, os antiquarks devem apresentar cargas cores complementares: ciano, magenta ou amarelo.

Uma particularidade dos quarks é que eles não são encontrados livres na natureza, mas sempre em ternos e pares. Bárions, em geral, são combinações de três quarks, enquanto os mésons correspondem a pares quark–antiquark. Além disso, os quarks possuem carga elétrica fracionária (+2/3 e ou -1/3 e) e, quando juntos, a soma algébrica das cargas é sempre um múltiplo inteiro de e. Recentemente descobriu-se a existência de pentaquarks, provando que os quarks podem se combinar em grupos maiores, porém instáveis... Se deseja saber mais sobre os pentaquarks, confira duas reportagens, na íntegra, falando sobre essa interessante descoberta:




Teoria da Supersimetria

A Teoria da Supersimetria parte em busca da resposta para uma pergunta que tem causado bastante dor de cabeça aos físicos: “Do que é formada a matéria escura?”.

Segundo essa mesma teoria, cada partícula elementar do Modelo Padrão teria uma superparceira mais pesada. Partindo dessa hipótese, alguns físicos pensaram na possibilidade de existência do neutralino. Tal partícula seria um ajuntamento de superparceiras do fóton, do bóson Z e de outras partículas.

Hipoteticamente, a detecção do neutralino resolveria o problema da constituição da matéria escura. Contudo, não foi encontrada até hoje nenhuma evidência que prove a existência de tal partícula.


Fontes consultadas:

MOREIRA, M. A. O Modelo Padrão da Física de Partículas. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-11172009000100006&script=sci_arttext>. Acesso em: 9 ago. 2015.

The Particle Adventure - Como a carga de cor funciona? Disponível em: <http://www.cepa.if.usp.br/aventuradasparticulas/frames.html>. Acesso em: 9 ago. 2015.