8 de mar. de 2008

Descobertas acidentais ou "serenditipy"

A palavra "serenditipy" pode ser traduzida como serendipismo ou serenditipidade e é usada para descrever descobertas acidentais na ciência. Deriva de um conto do Sri Lanka (Ceilão), onde os personagens principais faziam descobertas casuais incríveis.



O viagra ( sildenafil) pode ser um exemplo de serenditipy. A droga foi produzida inicialmente para combater problemas cardíacos, pois melhora a circulação arterial. Já nos primeiros testes realizados pelo laboratório pfizer, os voluntáriaos, na maioria velhinhos de 70 anos, não apresentaram nenhuma melhora cardíaca, mas um efeito colateral do sildenafil chamou a atenção dos pesquisadores : Alguns idosos começaram a demonstrar um grande interesse na continuidade dos testes, já que haviam melhorado e muito o seu desempenho sexual. Logo o laboratório desviou as pesquisas do sildenafil para os problemas de disfunção erétil masculina. Estava criada a droga recreativa mais consumida no mundo, segundo institutos de pesquisa americanos.

Veja outros grandes exemplos de "serendipity" na história da ciência:

Arquimedes
Arquimedes (287-212 a.C.), o grande matemático e inventor grego, tomava seu banho imerso em uma banheira, quando repentinamente, encontrou a solução para um problema que o atormentava havia tempos. Seria a coroa do rei de Siracusa realmente de ouro? Dizem que Arquimedes teria saído à rua nu gritando Eureka! Eureka! (Encontrei!). Ele havia descoberto um dos princípios fundamentais da hidrostática, que seria conhecido futuramente como o "Princípio de Arquimedes" ou lei do empuxo.

Kekulé
O químico alemão August Kekulé (1829-1896) adormeceu na plataforma enquanto esperava o ônibus que o levaria à sua casa e sonhou com uma cobra que mordia o seu próprio rabo, rodopiando numa roda desenfreada. Segundo ele, foi esse sonho que o inspirou no entendimento de como os átomos do anel benzênico se ligavam entre si, princípio básico da química orgânica.

Alexander Fleming
Ao se preparar para entrar em férias por duas semanas, Alexander Fleming inoculou estafilococos em uma bandeja e, ao invés de colocá-la na incubadora, como normalmente fazia, resolveu deixá-la sobre a bancada.
No andar de baixo do laboratório de Fleming trabalhava um perito em bolores que cultivava, entre outros, os esporos de um fungo desconhecido, o Penicillium notatum. Imagina-se que os esporos, muito leves, tenham sido levados pelo vento e estavam flutuando em grande quantidade no ar do laboratório de Fleming, cuja porta sempre ficava aberta.
Retornando das férias, e encontrando o laboratório em grande desordem, Fleming começou a fazer uma limpeza geral. Repentinamente, uma das bandejas de estafilococos que estava prestes a ser desinfetada chamou-lhe a atenção. A placa apresentava uma larga zona clara totalmente desprovida de estafilococos, justamente a parte que estava cercada pelo mofo Penicillium. Fleming havia descoberto a penicilina, primeira droga capaz de curar inúmeras infecções bacterianas.

Galvani
Em seus estudos, dissecando rãs em uma mesa enquanto conduzia experimentos com eletricidade estática, um dos assistentes de Galvani tocou em um nervo ciático de uma rã com um escalpelo metálico, o que produziu uma reação muscular na região tocada sempre que eram produzidas faíscas em uma máquina elétrostática próxima. Tal observação fez com que Galvani investigasse a relação entre a eletricidade e a animação - ou vida. Por isso é atribuída a Galvani a descoberta da bioeletricidade.
A própria palavra eletricidade vem de um relato do filósofo grego Tales de Mileto: ao se esfregar âmbar com pele de carneiro, observou-se que pedaços de palha eram atraídos pelo âmbar. A palavra eléktron significa âmbar em grego.

É claro que o fato dessas descobertas terem sido acidentais não diminui em nada o mérito de seus descobridores, pois é necessário uma mente criativa e atenta ao mundo a sua volta para aproveitar as serendipity.

Não são os homens que captam as grandes idéias, são as grandes idéias que capturam alguns homens.

1 de mar. de 2008

Isaac Newton

Quando perguntaram a Isaac Asimov quem foi o maior cientista de todos os tempos, ele respondeu que se a pergunta fosse dirigida ao número 2, a disputa seria grande: Einstein, Galileu, Darwin, Pasteur, Rutherford, Bohr, entre muitos outros. “Mas como a pergunta é quem foi o maior, não há problema: Newton foi o maior talento científico que o mundo jamais viu”.
Newton nasceu na Inglaterra, em 1643 e é considerado o pai da física clássica. Com uma personalidade nata cativante, era um porre para os amigos ( se é que os tinha) e um terror para os inimigos. De origem bastante pobre, Newton sequer conheceu a própia mãe e muitos historiadores afirmam que ele morreu virgem. Não que isso tenha alguma relevância em face à sua produção científica.
Era vingativo a acreditava em muitas idéias execradas pela ciência, como o criacionismo e a alquimia. Passou boa parte de sua existência tentando decifrar códigos da bíblia , estudando magia e outras bobagens.
Mas nas poucas páginas em que se dedicou à física, causou uma revolução completa no pensamento humano acerca da natureza.
Em seu túmulo há uma inscrição de autoria da rainha da Inglaterra: " Congratulem-se todos os mortais pela passagem na Terra desse maravilhoso gênio do gênero humano". Agora imagine se ele tivesse dedicado mais do que parcos dez anos à ciência, acho que estaríamos bem mais à frente na compreensão da natureza e em termos tecnólogicos.
Quantos aos seus defeitos, não acho que trazem qualquer mancha em sua reputação de cientista. Afinal pessoas grandes geralmente têm defeitos astronômicos. Além do mais, todos têm mazelas em sua personalidades e nem todos contribuem com algo concreto para humanidade.

10 de dez. de 2007

A idéia

De onde ela vem? De que matéria bruta
Vem essa luz que cai
De incógnitas criptas misteriosas
Como as estalactites duma gruta?


Vem da psicogenética em alta luta
Do feixe de moléculas nervosas
Que em desintegrações maravilhosas
Delibera depois quer e executa


Vem do encéfalo absconso que a constringe
Chega em seguida às cordas da laringe
Tísica, tênue, mínima , raquítica


Quebra a força centrípeta que a amarra
E de repente, quase morta esbarra
No molambo da língua paralítica

(Poema de Augusto dos Anjos)

6 de dez. de 2007

A sonda Pioneer , onde andará?

A sonda americana Pioneer 10 foi lançada em março de 1972, rumo ao desconhecido. Após o lançamento atingiu a incrível velocidade de 52000 Km/h e , 11 horas depois, já passava pela Lua.
A Pionner continuou acelerando até a velocidade de 131000Km/h. Dessa forma passou por Marte , quatro meses após a partida. Chegou às proximidades de Júpiter em dezembro de 1973, sendo a primeira sonda a enviar imagens detalhadas desse grande planeta.



Em 1984, a Pioneer 10 já estava na fronteira do nosso sistema solar, sempre enviando informações e imagens do que encontrava pelo caminho. A sua distância da Terra já era cerca de 12 bilhões de Km, em 1997. A essa altura, as ondas de rádio da Pioneer ( que viajam à velocidade da luz) , demoravam 11 horas para chegar aqui.



O último contato com a Pionner 10 ocorreu em janeiro de 2003. O sinal estava muito fraco, pois a sua fonte de energia, um reator trmonuclear de radiosiótopos , estava no fim.



Contudo, a Pionner 10 continua o deslocar-se em silêncio com a velocidade de 131000Km/h, rumo à estrela vermelha de Aldebarã, na constelação de Touro, distante 68 anos luz daqui. Se nada acontecer no caminho, a Pionner chegará a Aldebarã daqui a 2 milhões de anos.



O mais interessante é que a Pioneer 10 levou consigo uma placa de alumínio dourado, com informações sobre a localização da Terra e com a silhueta de um homem e uma mulher. Isso foi uma iniciativa do Físico Carl Sagan na tentativa de uma comunicação com seres alienígenas que porventura a encontrassem em sua jornada.





Nesse momento, a Pionner 10 está palpitando na escuridão e no frio do espaço. Prossegue em sua odisséia, seus olhos eletrônicos seguem fitando coisas que jamais veremos. Por isso, quando necessito desligar-me um pouco do cotidiano fastidioso, finjo que sou um hipotético tripulante da Pionner 10 e o longíquo brilho das estrelas, rodeado pelo vácuo indiferente , traz-me algum consolo.

30 de nov. de 2007

O que é HAARP?

O HAARP (sigla em inglês para Programa de Pesquisa Auroral Ativo de Alta Freqüência) é um projeto do governo americano que visa estudar as altas camadas da atmosfera ( especialmente a ionosfera) para melhorar as telecomunicações e entender melhor as mudanças climáticas. Consiste em um gigantesco complexo de antenas no Alaska , que emitem ondas de rádio concentradas para alguns pontos da ionosfera ( camada eletrificada que fica a cerca de 70 km de altitude).


Essas ondas eletromagnéticas aquecem a ionosfera e depois são refletidas de volta para a Terra, em qualquer posição. As ondas que retornam têm grande comprimento, por isso, penetram profundamente nos oceanos e até abaixo da superfície rochosa do Planeta. A comunicação com submarinos nucleares em grandes profundidades ficou mais fácil. Até aí tudo bem.




O problema é que toda essa energia irradiada para a ionosfera pode ser manipulada para causar transformações climáticas em qualquer ponto do planeta. Inclusive gerando terremotos.





O HAARP, portanto, pode ser usado como uma grande arma climática global. Com ele, os americanos poderiam, por exemplo, causar um furacão em qualquer região do mundo.



Sei que isso está parecendo teoria da conspiração, mas vários cientistas renomados vem alertando há anos para essa possibilidade. Os mais exaltados falam até em controle mental de seres humanos em vastas regiões povoadas.



Não sei se chega a tanto, mas não acho muito inteligente confiarmos cegamente nas boas intenções da nação mais poderosa do planeta. Fique de olho.

16 de nov. de 2007

Quer ver a origem do Universo?

O Espaço cósmico está repleto de uma radiação equivalente à emitida por um corpo com temperatura de 3K (-270ºC ) . É a radiação cósmica de fundo, uma espécie de ruido provocado pela suposta explosão que deu origem ao Universo, o big-bang.


A radiação cósmica de fundo foi descoberta na década de 1960 pelos astrônomos americanos Arno Penzias e Robert Wilson . Usando uma antena com formato exótico, eles pesquisavam ondas de rádio emitidas por algumas estrelas distantes. No decorrer da pesquisa , sentiram-se muito incomodados com um ruido permanente na antena, como se fosse estática.

Arno Penzias e Wilson, com sua antena
Chegaram a expulsar um grupo de pombos que havia fixado residência na estranha antena ,pois suspeitavam que esses hóspedes indesejados eram os causadores do estranho ruido . Limparam cuidadosamente os excrementos deixados pelos pássaros, mas não adiantou, o ruido continuava e parecia vir de todas as direções do espaço.


Após descartarem todas as possíveis origens dessa interferência, concluiram que se tratava de uma radiação onipresente no espaço profundo. Estava confirmada uma das maiores evidências do big-bang.


Você pode constatar agora mesmo a existência dessa radiação. Para isso, basta sintonizar a sua TV em um canal desocupado ( fora do ar). Boa parte dos milhões de "chuviscos" na tela são causados pela radiação cósmica de fundo, ondas de rádio que viajaram 14 bilhões de anos até chegarem ao seu televisor.
Ah! um detalhe, algumas TVs têm a função "Tela azul" , isso pode impedir a sua visão da origem do Universo. Não esqueça de desabilitá-la.


Você vai me achar maluco, mas às vezes gosto de ficar olhando um canal não sintonizado e imaginar como era o Universo em seu surgimento. Uma autêntica visão do infinito , bem melhor do que muitos programas da TV atual , não acha?

15 de nov. de 2007

A sutil influência do passado

Às vezes é difícil perceber como muitas de nossas crenças e convicções foram tramadas em um passado distante. E não é só isso, várias tecnologias de ponta seguem esses mesmos padrões, veja abaixo ,um exemplo curioso do que estou falando.

A bitola das ferrovias (distância entre os dois trilhos) nos Estados Unidos é de 4 pés e 8,5 polegadas. Por que esse número "mágico" foi utilizado? Porque era esta a bitola das ferrovias inglesas e como as americanas foram construídas pelos ingleses, esta foi a medida utilizada.
Por que os ingleses usavam esta medida? Porque as empresas inglesas que construíam os vagões eram as mesmas que construíam as carroças, antes das ferrovias, e se utilizavam dos mesmos ferramentais das carroças.
Por que das medidas (4 pés e 8,5 polegadas) para as carroças? Porque a distância entre as rodas das carroças deveria servir para as estradas antigas da Europa, que tinham esta medida. E por que tinham esta medida?
Porque essas estradas foram abertas pelo antigo Império Romano, em suas conquistas, e tinham as medidas baseadas nas antigas bigas romanas. E por que as medidas das bigas foram definidas assim? Porque foram feitas para acomodar dois traseiros de cavalos! E, finalmente...
O ônibus espacial americano, o Space Shuttle, utiliza dois tanques de combustível sólido (SRB - Solid Rocket Booster) que são fabricados pela Thiokol, em Utah. Os engenheiros que os projetaram queriam fazê-lo mais largo, porém, tinham a limitação dos túneis das ferrovias por onde eles seriam transportados, os quais tinham suas medidas baseadas na bitola da linha.

Conclusão: O exemplo mais avançado da engenharia mundial em design e tecnologia acaba sendo afetado pelo tamanho da bunda do cavalo da Roma antiga. Inacreditável , não é?

9 de nov. de 2007

Mude

Poema de Edson Marques
(Clique aqui e ouça na voz de Antônio Abujamra - necessário windows media player)


Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa.
Mais tarde, mude de mesa.
Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua.
Depois, mude de caminho, ande por outras ruas,calmamente,
observando com atenção os lugares por onde você passa.
Tome outros ônibus.
Mude por uns tempos o estilo das roupas.
Dê os seus sapatos velhos.
Procure andar descalço alguns dias.
Tire uma tarde inteira para passear livrementena praia, ou no parque,
e ouvir o canto dospassarinhos.
Veja o mundo de outras perspectivas.
Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda.
Durma no outro lado da cama...Depois, procure dormir em outras camas.
Assista a outros programas de tv, compre outros jornais...
Leia outros livros, viva outros romances.
Ame a novidade.
Durma mais tarde.
Durma mais cedo.
Aprenda uma palavra nova por dia numa outra língua.
Corrija a postura.
Coma um pouco menos,
Escolha comidas diferentes,Novos temperos, novas cores, Novas delícias.
Tente o novo todo dia.
O novo lado, o novo método, o novo sabor,o novo jeito,
o novo prazer, o novo amor,a nova vida.Tente.
Busque novos amigos tente novos amores.
Faça novas relações.
Almoce em outros locais, vá a outros restaurantes,
tome outro tipo de bebida compre pão em outra padaria.
Almoce mais cedo, jante mais tarde ou vice-versa.
Escolha outro mercado...
Outra marca de sabonete, outro creme dental...
Tome banho em novos horários.
Use canetas de outras cores.
Vá passear em outros lugares.
Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes.
Troque de bolsa, de carteira, de malas,troque de carro,
compre novos óculos, escreva outras poesias.
Jogue os velhos relógios, despertadores.
Abra conta em outro banco.
Vá a outros cinemas, outros cabelereiros,outros teatros,
visite novos museus.mude.
Lembre-se de que a vida é uma só.
E pense seriamente em arrumar um
Outro emprego, uma nova ocupação,
um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno,mais humano.
Se você não encontrar razões para ser livre,invente-as.
Seja criativo.
E aproveite para fazer uma viagem despretensiosa,longa, se possível sem destino.
Experimente coisas novas.Troque novamente.
Mude, de novo.Experimente outra vez.
Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas,
mas não é isso o que importa.
O mais importante é a mudança, o movimento,o dinamismo, a energia.
Só o que está morto não muda!
Repito por pura alegria de viver:
A salvação é pelo risco,
sem o qual a vida não vale a pena!!!

5 de nov. de 2007

O que é física quântica?

Há quem diga que a física quântica foi a maior aventura do intelecto humano. Ela é formada por um conjunto de teorias, motivadas por descobertas feitas no início do século vinte, e ainda está em franco desenvolvimento.
Vejamos algumas idéias centrais da física quântica (sem nenhuma matemática, para agradar a muitos leitores) :

1) A dualidade partícula-onda: Não há uma distinção real e objetiva entre partículas (materiais) e ondas (energéticas). Tudo o que existe pode, eventulamente, comportar-se com uma ou outra. Partícula e onda são nuances das mesma realidade. As partículas sub atômicas, por exemplo, comportam-se como ondas em muitos fenômenos observados.

2) O princípio da incerteza : Não se pode medir a "energia" e a posição de uma partícula, simultaneamente, com a mesma precisão. Se você calcular a energia ( momento) , então a posição fica dentro de um intervalo de incerteza, e vice-versa. As implicações dessa teoria são muito interessantes, já que um fenômeno tem um resultado se você está "olhando" pra ele e outro, quando você não está. De certa forma, nós criamos a realidade com o nosso olhar.

A física quântica trouxe uma nova maneira de fazer ciência, conectando para sempre o objeto e o observador. Um transforma o outro e os estados possíveis se complementam. Tudo isto não são apenas elocubrações teóricas, já que muitas tecnologias das quais usufruimos, só foram possíveis graças a estas idéias.

Assista abaixo, em trechos de um documentário produzido pelo Discovery Channel, o contexto mundial em que a física quântica se desenvolveu e uma experiência mental fascinante, conhecida como o gato de Schordinger. Pobre gato!





2 de nov. de 2007

Os buracos negros podem levar você a outros universos?

Em princípio a matemática dos buracos negros mostra que eles podem transportar você a outra região do espaço ou possivelmente para outro universo. A imensa curvatura gravitacional do espaço tempo nos arredores de um buraco negro, também pode criar uma curva de tempo-tipo-fechada, o que significa que você poderia ir para o futuro ou para o passado, já imaginou?


No entanto, a matemática também mostra que a conexão apenas dura por uma fração de segundo por cada vez e que a ligação a outros universos depende de uma boa quantidade de condições específicas, que podem sequer existir.

Mesmo que fosse possível, entretanto, o forte campo gravitacional de um buraco negro destruiria qualquer material que caísse ali. Portanto, uma vez que qualquer coisa, incluindo a luz, atravessasse o chamado horizonte de eventos, iria afundar na gravidade e não sairia do outro lado parecendo-se nada com o que entrou. Resumindo, ao entrar no buraco negro, você teria uma grande chance de virar picadinho, ou uma "sopa" de moléculas.

Apesar de tudo isso, acho que vale a pena o risco, e você o que acha?