1995 | Edward Witten, desenvolve a Teoria-M, que unifica as cinco diferentes Teorias das cordas, mais a Supersimetria e a Supergravidade. Essa teoria diz que tudo, matéria e campo, é formada por membranas, e que o universo flui através de 11 dimensões. Teriamos então 3 dimensões espaciais (altura, largura, comprimento), 1 temporal (tempo) e 7 dimensões recurvadas, sendo a estas atribuídas outras propriedades, como massa e carga elétrica. ▶ |
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Edward Witten
Stephen Hawking
1974 | Stephen Hawking publica uma ideia revolucionária acerca dos buracos negros, segundo a qual é emitida uma radiação térmica por buracos negros devido a efeitos quânticos. Esta ficou conhecida como a "Radiação Hawking", em sua homenagem. ▼ |
Como a radiação Hawking permite aos buracos negros perder massa, supõe-se que os buracos negros que percam mais matéria do que ganhem por outros meios, venham a evaporar, encolher, e finalmente desaparecer.
Buracos negros são locais de grande atração gravitacional em torno do qual a matéria é arrastada. Classicamente, a gravidade é tão forte que nada, nem sequer radiação (como é o caso da luz) pode escapar de um buraco negro. Ainda não se sabe como a gravidade pode ser incorporada à mecânica quântica, no entanto, longe do buraco negro, os seus efeitos gravitacionais podem ser fracos o suficiente para que possam ser realizados confiáveis cálculos no âmbito da teoria quântica de campo em curvas de espaço-tempo. Hawking mostrou que efeitos quânticos permitem aos buracos negros emitir radiações exatamente como um corpo negro (a média da radiação térmica emitida por uma fonte idealizada), cuja temperatura está inversamente relacionada à massa do buraco negro. Os miniburacos negros são previstos atualmente pela teoria como sendo, proporcionalmente, emissores de radiação mais poderosos do que buracos negros maiores, e diminuir e evaporar mais rapidamente. A descoberta de Hawking foi o primeiro vislumbre convincente sobre a gravidade quântica. Entretanto, a existência da radiação Hawking continua controversa. NOTA: A informação exposta neste artigo foi seleccionada através de uma compilação de dados obtidos no correspondente artigo na wikipedia. IMAGEM: Foto de Stephen Hawking • VIDEOS: Hawkings Radiation • Morgan Freeman Explains Black Holes and Hawking Radiation |
Peter Higgs
1960 | Peter Higgs propõe a quebra da simetria na teoria "eletrofraca", explicando a origem da massa das partículas elementares em geral e, em particular, dos bosões W e Z. O assim chamado mecanismo de Higgs prevê a existência de uma nova partícula, o bosão de Higgs (muitas vezes descrita como "a mais procurada partícula na física moderna"). ▶ Identificado pelo CERN, o bosão de Higgs teve a sua existência oficialmente anunciada para o mundo a 4 de julho de 2012. É tido como um ingrediente importante no modelo padrão de partículas físicas, sem a qual as partículas não teriam massa. ▶ |
James Chadwick
1932 | James Chadwick descobre o neutrão, uma das partículas que, juntamente com o prótão, formam os núcleos atómicos. Fora do núcleo atómico o neutrão é instável e tem uma vida média de cerca de 15 minutos, emitindo um eletrão e um antineutrino para se converter num prótão. A massa desta partícula é muito semelhante à do protão. Pela sua descoberta, Chadwick recebeu o Prémio Nobel de Física dois anos depois. |
Albert Einstein
1915 | Albert Einstein ▶ publica a teoria da relatividade geral. Esta generalização tem implicações profundas no nosso conhecimento do espaço-tempo, levando, entre outras conclusões, à de que a matéria (energia) curva o espaço e o tempo à sua volta. Isto é, a gravitação é um efeito da geometria do espaço-tempo. ▶ |
NOTA: A informação exposta neste artigo foi seleccionada através de uma compilação de dados obtidos no correspondente artigo na wikipedia. IMAGENS: Retrato de • • • • • VIDEO: Biografia de . |
Henry Dale
1914 | Henry Dale (na foto) e Otto Loewi descobrem a transmissão química dos impulsos nervosos. Fenómenos de natureza eletroquímica que ocorrem devido a modificações na permeabilidade da membrana dos neurónios e que permitem a passagem de iões de um lado para o outro da membrana. Ambos os cientistas viriam a ser laureados com o Nobel da Fisiologia ou Medicina em 1936 por estas importantes descobertas. ▶ |
Albert Einstein - Relatividade Restrita
1905 | Albert Einstein ▶ publica a teoria da relatividade restrita, substituindo os conceitos independentes de espaço e tempo da teoria de Newton pela ideia de espaço-tempo como uma entidade geométrica unificada. |
NOTA: A informação exposta neste artigo foi seleccionada através de uma compilação de dados obtidos no correspondente artigo na wikipedia. IMAGENS: Retrato de • • • • • VIDEO: Biografia de . |
Max Planck
1899 | Max Planck descobre a mecânica quântica, um ramo fundamental da física com vasta aplicação. A teoria quântica fornece descrições precisas para muitos fenómenos previamente inexplicados tais como a radiação de corpo negro e as órbitas estáveis do eletrão. Apesar de na maioria dos casos a Mecânica Quântica ser relevante para descrever sistemas microscópicos, os seus efeitos específicos não são somente percetíveis em tal escala. ▶ |
NOTA: A informação exposta neste artigo foi seleccionada através de uma compilação de dados obtidos no correspondente artigo na wikipedia. IMAGENS: Retrato de • • • • • VIDEO: Biografia de . |
Joseph John Thomson
1897 |
Joseph John Thomson descobre o electrão. Através de várias experiências, Thompson concluiu que os raios catódicos eram formados por partículas que possuem carga negativa. Pouco mais tarde, Thomson provou que esses raios eram desviados mediante a aplicação de campo elétrico. Assim, essas partículas foram denominadas de electrões. ▶ Após descobrir a natureza dos raios catódicos, Thomson procurou determinar algumas propriedades das partículas que constituem o raio como, por exemplo, o valor da carga e a massa destas partículas. Apesar de não ter sido possível obter experimentalmente o valor dessas grandezas, ele conseguiu medir a razão entre a carga e a massa do electrão. ▶ |
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