• Olá Visitante, se gosta do forum e pretende contribuir com um donativo para auxiliar nos encargos financeiros inerentes ao alojamento desta plataforma, pode encontrar mais informações sobre os várias formas disponíveis para o fazer no seguinte tópico: leia mais... O seu contributo é importante! Obrigado.

Lista de Cientistas, colabora...

Matapitosboss

GForum VIP
Entrou
Set 24, 2006
Mensagens
13,147
Gostos Recebidos
0
Os cientistas são pessoas que se dedicam ao estudo de uma ou várias ciências, podendo ser especialistas ou especializados em apenas uma determinada área científica. Muitos cientistas ficaram famosos e são lembrados até hoje por suas descobertas ou invenções, assim, aqui neste tópico será feita a Lista de Cientistas que tiveres conhecimento.


Colabora.
:espi28:


.
 
Última edição:

MANGO

GF Prata
Membro Inactivo
Entrou
Set 24, 2006
Mensagens
294
Gostos Recebidos
0
Albert Einstein partes 1 e 2

Albert Einstein nasceu a 14 de Março de 1879, em Ulm na Alemanha,
de uma família judia da classe média. Embora tenha começado a falar
só aos três anos, não é verdade que tenha sido um fraco estudante.
Um traço evidente do seu carácter, que mais tarde se manifestou de
forma proeminente no derradeiro trabalho científico, que o havia de
ocupar durante largos anos, era a sua obstinação. Enquanto
estudante, só se aplicava quando o assunto lhe interessava
intensamente. A ciência foi uma preocupação na sua vida desde
muito cedo. Com apenas um ano a família deslocou-se para Munich,
onde o pai Hermann e o tio Jacob iniciaram um novo negócio. Na
fábrica do seu pai, o jovem Einstein maravilhava-se com a descoberta
dos dínamos e de outras máquinas eléctricas. Dois outros
acontecimentos parecem ter desempenhado um papel preponderante
no acordar para a ciência do jovem Einstein. Aos cinco anos ficou
profundamente impressionado quando o seu pai lhe mostrou uma
bússola. Aos onze anos descobriu o que mais tarde designou o “livro
sagrado de geometria”. Os livros de divulgação científica mostraramlhe
que a Bíblia não podia ser interpretada literalmente, e o fervor
religioso da juventude esmoreceu — fervor que desenvolveu apesar
dos seus pais não praticarem a religião judaica — dando lugar a um
persistente entusiasmo pela ciência. Na escola secundária, o
“Gymnasium”, teve muito boas notas em física e matemática, mas
era um aluno vulgar nas disciplinas que não lhe despertavam um
particular interesse, como o francês e o alemão.
Em 1894 o negócio do pai em Munich soçobrou, e a família deslocase
para Itália, deixando Einstein para trás a completar o ensino
secundário. Einstein, porém, que tolerava com dificuldade a rígida
disciplina do Gymnasium, em breve abandona a escola e junta-se à
família em Milão. Desta forma evitou ser incorporado nas forças
armadas alemães. Em 1895 tenta a admissão ao Instituto Politécnico

Federal em Zurique (E.T.H.), Suiça, dois anos antes da idade normal
mas fracassa. Frequenta então a Escola Cantonal em Aarau (cantão
de Aargau), sendo hospedado na casa de um dos seus professores,
Jost Winteler, e tendo aí vivido um dos anos mais felizes. Finalmente
é admitido no E.T.H. em 1896. Aí encontra aquela que virá a ser a
sua primeira mulher, Mileva Maric (1875-1948). Durante o curso, em
física e matemática, Einstein falta muitas vezes às aulas para
trabalhar no laboratório ou para estudar por outros livros a física
mais recente da altura, ficando a depender dos apontamentos tirados
pelo seu colega e amigo Marcel Grossmann (1878-1936) para se
preparar para os exames. Einstein queixa-se várias vezes dos
programas de algumas das disciplinas de física, que na sua opinião
eram pouco actuais. Este comportamento comprometeu a sua relação
com alguns dos seus professores e prejudicou-o quando chegou o
momento de procurar uma posição académica, após a graduação em
1900. Em 1902, consegue finalmente uma colocação como
examinador de 3ª classe na Repartição das Patentes de Berna. Tinha
adquirido a nacionalidade suiça no ano anterior. Casa com Mileva em
1903, após fortes objecções dos seus pais. Antes do casamento,
tiveram uma filha, Lieserl, que aparentemente nunca chega a viver
com o casal. Suspeita-se que tenha sido dada para adopção, mas
dela não há qualquer traço além do registo de nascimento e de uma
carta de Albert para Mileva. Mileva e Albert tiveram mais dois filhos:
Hans Albert (1904-1973) e Eduard (1910-1965).
Depois de ter publicado alguns artigos sobre mecânica estatística
numa das revistas científicas com maior prestígio na época, o
Annalen der Physik, o jovem oficial das patentes submete quatro
artigos cruciais para publicação, na mesma revista, em 1905: o
primeiro propondo a hipótese dos quanta de luz, o segundo sobre o
movimento browniano cujas leis contribuíram para o reconhecimento
da realidade física dos átomos, o terceiro sobre a electrodinâmica dos
corpos em movimento que introduz a teoria da relatividade restrita e
o último sobre uma consequência importante desta teoria, a inércia
da energia ou E=mc2, talvez a equação mais famosa da história da
física. A abordagem de Einstein em todos estes artigos tinha algo em
comum: como ele explicou mais tarde, os seus trabalhos inseriam-se
nas chamadas “teorias de princípio”. Partia de generalizações
apoiadas numa grande profusão de evidências experimentais, mesmo
quando tais generalizações pareciam ser contraditórias. Com uma
lógica irresistível, deduzia então as consequências dessas
generalizações, pondo em destaque nesse processo várias noções
que identificava como preconceitos a eliminar (como foi o caso do
conceito de simultaneidade). Prosseguindo a mesma via, Einstein
estabelece em 1909 que qualquer teoria satisfatória da luz devia
combinar aspectos da teoria ondulatória e da teoria corpuscular. Este
foi o primeiro enunciado do dualismo onda-corpúsculo.

Einstein apresenta este resultado na sua primeira lição convidada
como membro da comunidade académica. Pouco antes, em 1909,
tinha-se tornado professor extraordinário de física teórica na
Universidade de Zurique. Em 1911 Einstein continua a via ascendente
na carreira académica, ao aceitar a sua nomeação como director do
Instituto de Física Teórica na Universidade alemã de Praga. Um ano
mais tarde regressa a Zurique, desta vez como professor catedrático
na sua alma mater (ETH). Mas novamente, não fica por muito tempo
pois no ano seguinte volta a mudar de Universidade, na sequência do
insistente e irrecusável convite de Max Planck e Walther Nernst,
deslocando-se desta feita para a Universidade de Berlim no princípio
de 1914, onde permaneceu até 1933, quando os nazis sobem ao
poder e o forçam a abandonar a Alemanha para sempre. O convite
para Berlim, é feito logo a seguir a ter sido eleito membro da
Academia Prussiana das Ciências em Novembro de 1913. A ida para
Berlim foi a última gota de água na já muito deteriorada relação com
Mileva Maric. Mileva e os dois filhos do casal regressam a Zurique
pouco depois, e Einstein reinicia uma relação que tinha começado em
1912 com a sua prima Elsa Einstein-Löwenthal (1876-1936), com
quem celebra um casamento de conveniência em 1919, pouco depois
de se ter divorciado de Mileva.
Embora alguns cientistas tenham reconhecido a importância do
trabalho de Einstein de 1905 sobre o princípio da relatividade, como
foi o caso de Max Planck, Max von Laue e outros, o reconhecimento
da comunidade científica incidiu particularmente sobre as suas
contribuições sobre a teoria quântica da luz. É certo que estas teorias
também tiveram de enfrentar algum cepticismo e até forte oposição,
da parte de muitos físicos, até à descoberta do efeito de Compton em
1923. Mesmo após a verificação por Robert A. Millikan em 1915 da
fórmula do efeito fotoeléctrico muitos continuaram a duvidar da
hipótese do quantum de luz. Quando em 1922 Einstein recebeu o
prémio Nobel da Física referente a 1921, foi pela fórmula e não pela
hipótese da qual a fórmula é derivada: "pelos seus serviços à física
teórica e em particular pela sua descoberta da lei do efeito fotoeléctrico”,
segundo os termos do relatório da atribuição do Prémio
Nobel em 1921.
Dos admiráveis trabalhos de Einstein, produzidos no ano miraculoso
de 1905, o artigo “Sobre a Electrodinâmica dos Corpos em
Movimento”, que introduz a teoria da relatividade restrita, é muitos
vezes mencionado como o mais famoso; mas é o artigo “Sobre um
Ponto de Vista Heurístico respeitante à Produção e Transformação da
Luz”, publicado a 9 de Junho desse ano, que o próprio Einstein
considera “muito revolucionário”, legitimando de certo modo a
decisão da Academia Sueca. O trabalho de Einstein sobre os calores
específicos dos sólidos a baixas temperaturas foi muito mais bem
recebido, especialmente por Walther Nernst o qual escolheu a teoria
quântica emergente como o tópico do Primeiro Congresso Solvay em
1911. Nesse encontro Einstein emerge como a figura central nesse
novo domínio de investigação.
..... continua .....


Cumprimentos
Mango
 

MANGO

GF Prata
Membro Inactivo
Entrou
Set 24, 2006
Mensagens
294
Gostos Recebidos
0
Albert Einstein parte 2

.... continuação ...
Entretanto, Einstein tinha também dado os primeiros passos na
tentativa de generalização da relatividade restrita e simultaneamente
na criação de uma nova teoria da gravitação, a teoria geral da
relatividade, como ele a chamou. Se a relatividade restrita pode ser
considerada um trabalho com contribuições de vários cientistas, a
relatividade geral foi essencialmente o resultado do trabalho de um
só: Albert Einstein. Em 1907, quando ainda trabalhava na Repartição
das Patentes de Berna, Einstein teve “o pensamento mais feliz” da
sua vida, como ele o designou mais tarde. A igualdade entre a massa
inercial e a massa gravitacional só poderia ser uma indicação de uma
conexão íntima entre a inércia e a gravidade. A esta conexão entre
movimento acelerado e gravidade, Einstein chamou “princípio da
equivalência”. Com base neste novo dado acreditou que seria capaz
de construir uma teoria que substituiria a teoria da gravidade de
Newton, o que só veio a acontecer no final de Novembro de 1915,
depois de um mês de intenso trabalho na massacrada cidade de
Berlim, onde a maioria dos físicos faziam então parte do esforço de
guerra. Quando foram anunciadas em Londres, em Novembro de
1919, que as medidas do encurvamento dos raios luminosos rasando
o Sol durante um eclipse solar confirmavam as previsões da teoria da
relatividade geral, Einstein tornou-se de um dia para o outro, aos
olhos da opinião pública, no maior e mais famoso cientista de
sempre, com a popularidade de uma estrela do cinema, cujas
opiniões científicas, políticas ou morais eram escutadas com respeito
e admiração. E Einstein, que até então tinha tido um envolvimento
político relativamente discreto, passou a usar a sua celebridade nos
anos que se seguiram na defesa de várias causas que lhe eram caras,
como o pacifismo, o Sionismo e o desarmamento.
Mas em contrapartida a sua fama transformou-o num alvo natural
das forças anti-semíticas na sociedade alemã dos anos vinte. As suas
teorias foram apelidadas de “física judaica” e houve rumores que o
seu nome figurava em listas de pessoas a eliminar pelos ultra radicais
de direita. Contudo, em nome da lealdade que sentia por Planck e por
outros físicos da comunidade berlinense, Einstein permaneceu em
Berlim até ao limite do razoável bom senso. Aliás, apesar do seu
pacifismo e internacionalismo que tanto o opunham ao militarismo
alemão, o cidadão suiço Einstein manifestou grande solidariedade
pelo povo alemão no pós guerra em face das condições impostas pelo
tratado de Versailles. Einstein usou a sua posição e influência para
promover o reencontro da Alemanha com a comunidade científica
internacional depois da I Guerra Mundial. Mas quando os nazis
chegam ao poder em 1933, Einstein é forçado a abandonar a
Alemanha. Mais tarde aceitaria um lugar permanente no novo
Instituto de Estudos Avançados em Princeton, nos Estados Unidos.
Em 1940 torna-se cidadão americano mas sem perder a cidadania
suiça de que muito se orgulhava.
Voltando à teoria da relatividade, ainda não tinha passado um ano
após a a construção da sua teoria geral e já Einstein estava a tentar
modificá-la pois percebeu que, tal como estava, a teoria continha
vestígios de espaço absoluto e movimento absoluto, duas noções que
Einstein julgava ter banido completamente da física. A dificuldade
reside no facto da teoria exigir condições fronteira. Em 1917, no
decurso de uma longa correspondência com o astrónomo holandês
Willem de Sitter, Einstein pensou ter resolvido o problema com a
introdução de um modelo estático, espacialmente fechado do
universo, evitando assim a necessidade de condições fronteira. Para
construir um modelo estático Einstein introduziu a famosa “constante
cosmológica”, responsável por uma “força” anti-gravítica capaz de
equilibrar a atracção da matéria no universo. Com esta nova
formulação, Einstein convenceu-se que a sua teoria respeitava o que
ele chamava o “princípio de Mach”: a estrutura geométrica do
espaço-tempo era completamente determinada pelo conteúdo
material do universo. Mas em breve De Sitter mostrar-lhe-ia que isso
não era verdade.
Daí em diante Einstein perderia o seu entusiasmo pelo dito princípio,
posição que seria ainda reforçada com a descoberta da expansão do
Universo, primeiro com os trabalhos teóricos fundamentais de
Friedmann (1922, 1924) e Lemaître (1927) e depois com as
observações de E. Hubble (1929) . Mas foi Einstein que lançou as
bases da cosmologia relativista. Nesses anos, em que se assistiu ao
desenvolvimento da relatividade geral, Einstein ainda haveria de
contribuir com trabalho pioneiro sobre ondas gravitacionais, lentes
gravitacionais e com a discussão das singularidades do espaçotempo.
Por volta de 1920 Einstein volta-se para uma questão ainda mais
ambiciosa: a construção de uma teoria clássica de campo, seguindo o
modelo da relatividade geral, mas capaz de unificar o tecido do
espaço-tempo (responsável pelos efeitos da gravidade) e o campo
electromagnético de Maxwell-Lorentz. Nessa tentativa, em vez de
reduzir a estrutura do espaço-tempo à matéria, Einstein esperava
mostrar como a matéria poderia emergir deste campo unificado. Esta
é a tarefa que o absorverá quase em absoluto até ao fim da sua vida
em 1955. Especialmente nos seus últimos anos, a abordagem
seguida por Einstein neste gigantesco esforço de unificação é
sensivelmente diferente daquela que seguiu nos primeiros tempos.
Em lugar de construir com base em dados empíricos seguros, passa a
depender cada vez mais da pura especulação matemática.

Einstein esperava que uma teoria unificada pudesse resolver todos os
enigmas da teoria quântica. Antes do advento da mecânica quântica
em meados dos anos vinte, Einstein deu pelo menos duas
contribuições fundamentais à teoria quântica: a sua teoria da
radiação de 1917, que desempenhou um papel importante na génese
da mecânica quântica e na qual previa que a luz ao passar através de
uma substância podia estimular a emissão de mais luz, um efeito que
está na base da explicação do laser moderno, e o seu trabalho de
1925 sobre a estatística de Bose-Einstein. Daí em diante o papel de
Einstein foi cada vez mais o de um crítico da interpretação de
Copenhague da mecânica quântica. A sua contribuição mais famosa
para a discussão dos fundamentos da mecânica quântica é o seu
artigo de 1935, assinado com Boris Podolsky e Nathan Rosen,
conhecido por “EPR paper”.
É voz corrente na comunidade científica que Einstein por essa altura
teria perdido o contacto com a investigação activa da física da época
e teria paulatinamente deslocado a sua atenção para uma audiência
cada vez mais dominada por matemáticos. Para comprovar esta ideia
é habitual referir que Einstein não deu nenhuma contribuição para os
desenvolvimentos excitantes da física nuclear, que tiveram lugar nos
anos 30. Note-se que por essa altura os seus esforços se
concentravam na unificação da gravidade com o electromagnetismo e
nunca houve da parte de Einstein ou dos seus colaboradores qualquer
tentativa de incluir as forças nucleares nessas teorias unificadas, que
na época se afirmavam já como um novo tipo de interacções. Claro
que Einstein nunca poderia, por esta razão, ter desempenhado um
papel significativo no desenvolvimento das armas nucleares, apesar
da célebre carta escrita em 1939 ao Presidente Franklin D. Roosevelt
avisando-o da eminência de uma bomba atómica alemã. É certo que
os preparativos para a bomba atómica americana só começaram a
sério depois do ataque a Pearl Harbor, mais de dois anos mais tarde.
O episódio vale contudo para salientar a importância que Einstein
tinha entretanto adquirido na comunidade científica e na sociedade
em geral.
Em 1948 foi-lhe diagnosticado um aneurisma da aorta na zona
abdominal. Na realidade, Einstein queixava-se de problemas
abdominais desde o período de grande intensidade de trabalho
enquanto completava a teoria geral da relatividade e nos anos
subsequentes. Em Abril de 1955 deu-se uma ruptura do aneurisma e
Einstein morreu. O seu corpo foi cremado mas só depois de o cérebro
e os olhos tirem sido retirados durante uma autópsia não autorizada.
No próprio dia da sua morte Einstein pediu à sua secretária, Helen
Dukas, o seu caderno de notas com o projecto inacabado de mais
uma teoria unificada da gravitação e do electromagnetismo.

Cumprimentos
Mango
 

Matapitosboss

GForum VIP
Entrou
Set 24, 2006
Mensagens
13,147
Gostos Recebidos
0
Parabéns pelo teu trabalho nestes dois post/sCerveja Gforum Cerveja Gforum



Cumps
Matapitosboss
 

MANGO

GF Prata
Membro Inactivo
Entrou
Set 24, 2006
Mensagens
294
Gostos Recebidos
0
Professor Egas Moniz partes 1 e 2

António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, médico e neurocirurgião Português, nasceu em Avanca, Portugal, em 29 de novembro de 1847. Ele foi o inventor da leucotomia prefrontal (também conhecida como lobotomia frontal), como um método cirúrgico para o tratamento radical de diversos tipos de doenças mentais (psicocirurgia). Por seu trabalho nesta área, Moniz recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1947, conjuntamente com o fisiólogo suiço Walter Hess.
Moniz estudou medicina na Universidade de Coimbra e neurologia nas Universidades de Bordeaux e Paris. Ele retornou à Universidade de Coimbra como catedrático de neurologia em 1902, mas logo abandonou a medicina por uma carreira política, primeiro como deputado no parlamento português (1903-1917), e posteriormente como ministro das Relações Exteriores (1918) e embaixador na Espanha (1918-1919), sob a Primeira República. Ele deixou a política em 1920, e retornou à vida médica e universitária como professor na Universidade de Lisboa, onde ficou de 1921 a 1944. Alí, ele desenvolveu, em 1927, a técnica de radiografia contrastada dos vasos do cérebro (arteriografia), que mais tarde se tornou um valioso método para o diagnóstico de várias doenças cerebrais, tais como tumores, aneurismas, malformações vasculares congênitas, etc.
Em 1936, Egas Moniz e seu colaborador Almeida Lima, desenvolveram pela primeira vez uma técnica cirúrgica para interromper as fibras nervosas que conectam o tálamo (um relé intermediário para a informação sensorial que chega ao cérebro do exterior) e o córtex prefrontal (já conhecido, na época, como uma estrutura cerebral que estava envolvida nas faculdades intelectuais superiores, bem como no controle das emoções). Sua técnica foi largamente utilizada em todo o mundo nas décadas seguintes, e Moniz recebeu muitas honrarias e o reconhecimento científico, culminando com o Prêmio Nobel.
O Dr. Egas Moniz ficou paralítico como resultado de um atentado a tiro por um de seus ex-pacientes. Ele faleceu em Lisboa, Portugal, em 13 de dezembro de 1955.

Como era a investigação científica em Portugal entre os anos 20 e o princípio dos 60. Um retrato do país, do isolacionismo, do “orgulhosamente sós” que leva os nossos cientistas a desconheceram as pesquisas que simultaneamente se fazem no estrangeiro. Apesar de tudo, Egas estuda com Babinsky e Sicard, entre outros, em França, contactos que vêem a revelar-se fundamentais no seu desenvolvimento pessoal e científico.
Vejamos um bom exemplo: pode-se inferir, aparentemente, da autobiografia de Egas Moniz que, enquanto desenvolvia os seus trabalhos sobre o que viria a ser a angiografia cerebral, não estava ao corrente do trabalho prévio, feito na Europa, relacionado com a opacificação em cadáveres dos vasos dos membros superiores e inferiores. E no entanto, as potencialidades do método que inventa são tais que a angiografia, com o passar dos anos, deixa de ser apenas cerebral e generaliza-se como método de diagnóstico. Talvez a angiografia lhe devesse ter valido o Nobel...
Quanto à leucotomia pré-frontal – e à cirurgia psiquiátrica em geral – os primeiros tempos foram a sua Idade do Ouro. Os êxitos parecem retumbantes. O Professor João Lobo Antunes profere números triunfais: “O primeiro psicotrópico só surgiu em 1954 e, entre 1942 e 1954, foram operados 11 mil pacientes no Reino Unido e 18 600 nos EUA, o que permitiu uma redução de 25% na população dos hospitais psiquiátricos. As condições nos hospitais eram terríveis e a disseminação da tuberculose entre os doentes psiquiátricos era extremamente elevada”. Mas o objectivo era reduzir a população psiquiátrica? Com que razões? Económicas? Ora aí está: tenho de entrevistá-lo. E quero confrontá-lo com outra afirmação sua: “tenho estudado a vida e o trabalho de Egas Moniz e sempre me irritou um pouco a forma como as pessoas olham a leucotomia cerebral, sem a colocarem na perspectiva histórica correcta”. Qual é a perspectiva histórica? As coisas más podem passar a ser boas quando bem enquadradas historicamente?
Por outro lado, dizer (como a inteligentzia psiquiátrica portuguesa) que a leucotomia é um método mais humano que os electrochoques remete-me para o uso que os militares dão hoje ao termo humano (armas humanas, balas humanas) ou para a humanidade do Dr. Guillotin. Gostava de dar voz a um debate sério sobre isto, sem os especialistas se esconderem atrás do jargão e sem orgulhos nacionalistas bacocos.
Aliás, o tema dos electrochoques pode muito bem servir para introduzir o Dr. John Lilly, uma vez que este médico concebeu métodos não lesivos de propagação de ondas eléctricas no cérebro com o fim de estudá-lo. E pode ser um bom termo de comparação com o Egas Moniz. E uma introdução a um panorama actual do cérebro. Como progride a sua cartografia. Quais são os novos desenvolvimentos? Porque é que, timidamente, a psicocirurgia parece estar de volta?
Ao longo da sua vida, Lilly, um dos primeiros cartógrafos do cérebro, foi sempre abandonando os métodos de intervenção e diagnóstico mais lesivos em prol de métodos cada vez mais inofensivos, quer para os animais de laboratório quer para os pacientes. Escreve ele: “Qualquer intervenção feita ao crânio e ao cérebro provoca lesões cerebrais, por vezes lesões microscópicas, mas outras vezes lesões enormes.” E afirma, ainda, “a natureza essencialmente frágil do cérebro dos mamíferos”. Claro, se formos pela perspectiva histórica correcta, Lilly é mais novo, etc. e tal. E no entanto, uma vez que foi com 61 anos que Egas Moniz inventou a leucotomia – na sequência dos trabalhos (que ele conhecia? Suponho que não) de Adolf Meyer, o psiquiatra americano que cunhou o termo de psicocirurgia e de Gottlieb Burkhardt, o primeiro pioneiro – os dois investigadores não estão assim tão separados no tempo.
O que me parece separá-los verdadeiramente não é de natureza científica, mas ética e resume-se à reformulação por Lily do Critério Sobre o Ego proposto por Bazett-Haldane:
“Não devemos executar experiências em outros seres humanos antes de nos encontrarmos dispostos a submetermo-nos a elas nós mesmos”. (Só para dar um exemplo da aplicação prática deste critério, Walter Reed submeteu-se ao agente patogénico infeccioso da febre amarela, para testar a sua solução para o problema...) Será que a aplicação deste critério teria deixado Egas Moniz prosseguir com as suas investigações?
Não me compete dar respostas. Sei quais são as regras do jornal e estou de acordo com elas. Somos neutros. Apresentamos factos. Os leitores que tirem as conclusões.
....continua....

Cumprimentos
Mango
 

MANGO

GF Prata
Membro Inactivo
Entrou
Set 24, 2006
Mensagens
294
Gostos Recebidos
0
Professor Egas Moniz Parte 2

...continuação...
28 de Junho de 1927, o médico português Egas Moniz realiza a primeira angiografia cerebral bem sucedida num paciente vivo. A angiografia consiste na radiografia dos vasos sanguíneos tornados visíveis pela injecção de substâncias opacas aos raios X.

Como são feitas as cirurgias

Os diferentes tipos de psicocirurgia utilizam a mesma técnica. O que varia é o ponto que será o alvo cirúrgico. Em primeiro lugar, um aparelho de radiofreqüência ligado a um eletrodo posicionado por um sistema tridimensional calcula o local onde será feita a lesão. Esse eletrodo faz uma estimulação elétrica para que os médicos possam observar a resposta do paciente e ter certeza de que não será atingida nenhuma estrutura funcionalmente importante. O paciente geralmente fica acordado e consciente (exceto nos casos de agressividade). Depois de tudo calculado, produz-se a coagulação da região por calor (radiofreqüência). Essas cirurgias regulam as funções dos neurotransmissores, que em algumas doenças aumentam e em outras diminuem. Por isso chamam-se neurocirurgias funcionais. O objetivo não é cura, mas a melhora da qualidade de vida de pacientes incapacitados pela doença.

Cumprimentos
Mango
 

MANGO

GF Prata
Membro Inactivo
Entrou
Set 24, 2006
Mensagens
294
Gostos Recebidos
0
Thomas Edison

Thomas Alva Edison nasceu em Milan, Ohio em 1847. Engenhoso, mesmo com pouca idade, Edison limitou-se a educação formal mas era um leitor ávido, especialmente por livros de ciência. Tornou-se operador de telégrafo com 16 anos e até a idade de 22 anos tinha mudado para a Cidade de Nova York onde começou a inventar melhorias para a máquina de fita de papel perfurado, um aparelho de mapeamento de stock que utilizava a tecnologia de telégrafo.

Em 1870 mudou-se para Nova Jersey e fundou uma companhia para fabricar telégrafos impressores. Mas foi em 1876, quando inaugurou o laboratório em Menlo Park, Nova Jersey, que ele e sua equipa fizeram as suas maiores descobertas.

Após inventar a lâmpada elétrica em 1879, Edison tornou-se desde logo famoso. Tinha já fundado a Edison Electric Light Company em outubro de 1878 com Grosvenor P. Lowery, consultor da Western Union, a fim de desenvolver um sistema de iluminação comercialmente viável. Quatorze anos mais tarde, em 1892, a General Electric Company fundou diversas pequenas empresas a fim de projetar, produzir e comercializar os muitos produtos necessários para o crescimento da indústria de iluminação.

Por vários anos, Edison envolveu-se com invenções em áreas muito diferentes, incluindo mineração, baterias e até mesmo produção de cimento. O seu laboratório, foi transferido para West Orange, Nova Jersey em 1886, criou uma nova forma de realizar negócios, onde um grupo de pessoas , ao invés de apenas uma só pessoa, poderiam inventar, construir e comercializar produtos.

Em 1929, dois anos antes de sua morte, Edison foi homenageado no Greenfield Village Museum de Henry Ford em Dearborn, Michigan durante a comemoração do "Light's Golden Jubilee". Estavam presentes o Presidente dos EUA Herbert Hoover, Orville Wright, Madame Curie, Will Rogers, Harvey Firestone e 300 outros dignatários mundiais. Naquela ocasião, Edison resumiu suas realizações afirmando: "Se eu tenho estimulado os homens a dar grandes passos, se nosso trabalho alargou o horizonte de milhares de pessoas e proporcionou um pouco de felicidade no mundo, estou contente."

Alva Edison é até hoje o maior inventor de todos os tempos, tendo sido autor de 1093 invenções.

Cito apenas alguns :
1876 – 1º Laboratório de Investigação Industrial
1877 – Telefone a Carbono
1877 – Telégrafo
1878 – Fonógrafo
1879 - Lâmpada eléctrica
1878 – Projetor de Imagens em movimento (impulsionando o cinema)
1879 – 1º Motor Elétrico e a 1ª Lâmpada Eléctrica
1914 – Telescribe
1917 – Detector de Submarinos

Cumprimentos
Mango
 

Lavalar

GF Ouro
Entrou
Out 5, 2006
Mensagens
887
Gostos Recebidos
0
Excelente amigo Mango como sempre tópicos de grande qualidade.

Um abraço.vota_gforum
 

Lavalar

GF Ouro
Entrou
Out 5, 2006
Mensagens
887
Gostos Recebidos
0
Louis Pasteur

Louis Pasteur (Dole, 27 de Dezembro de 1822 — Villeneuve-L'Etang, 28 de Setembro de 1895) foi um cientista francês cujas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina. A ele se deve a técnica conhecida como pasteurização.

Não foi um aluno especialmente aplicado ou brilhante na escola e nem mesmo na universidade. Iniciou seus estudos em Arbois e Besançon, transferindo-se para a Escola Normal Superior em 1843. Após licenciar-se e assistir às aulas do grande químico francês Jean Baptiste Dumas, começou a se interessar pela química.

Exerceu o cargo de professor de química em Estrasburgo e posteriormente em Paris.

Descobriu em 1848 o dimorfismo do ácido tartárico, ao observar no microscópio que o ácido racémico apresentava dois tipos de cristais, com simetria especular. Foi portanto o descobridor das formas dextrógiras e levógiras, comprovando que desviavam o plano de polarização da luz no mesmo ângulo porém em sentido contrário. Esta descoberta valeu ao jovem químico, com apenas 26 anos de idade, a concessão da "Légion d'Honneur Francesa" .

Em 1854 foi nomeado decano da Faculdade de Ciências na Universidade de Lille.

A pedido dos vinicultores e cervejeiros da região, começou a investigar a razão pela qual azedavam os vinhos e a cerveja. De novo, utilizando o microscópio, conseguiu identificar a levedura responsável pelo processo. Propôs eliminar o problema aquecendo a bebida lentamente até alcançar 48° C, matando, deste modo, as leveduras, e encerrando o líquido posteriormente em cubas herméticamente seladas para evitar uma nova contaminação. Este processo originou a actual técnica de pasteurização dos alimentos. Demonstrou, desta forma, que todo processo de fermentação e decomposição orgânica ocorre devido à acção de organismos vivos.

Na Inglaterra, em 1865, o cirurgião Joseph Lister aplicou os conhecimentos de Pasteur para eliminar os microrganismos vivos em feridas e incisões cirúrgicas. Em 1871, o próprio Pasteur obrigou os médicos dos hospitais militares a ferver o instrumental e as bandagens que seriam utilizados nos procedimentos médicos.

Expôs a "teoria germinal das enfermidades infecciosas", segundo a qual toda enfermidade infecciosa tem sua causa (etiologia) num micróbio com capacidade de propagar-se entre as pessoas. Deve-se buscar o micróbio responsável por cada enfermidade para se determinar um modo de combatê-lo.

Pasteur passou a investigar os microscópicos agentes patogénicos, terminando por descobrir vacinas, em especial a anti-rábica. Fundou em 1888 o Instituto Pasteur, um dos mais famosos centros de pesquisa da actualidade.

Pasteur Foi quem derrubou definitivamente a ideia da abiogénese, cm a utilização de uma vidraria chamada pescoço de cisne. Pasteur colocou um caldo nutritivo em um balão de vidro, de pescoço comprido. Em seguida, aqueceu e esticou o pescoço do balão, curvando sua extremidade, de modo que ficasse voltada para cima. Ferveu o caldo existente no balão, o suficiente para matar todos os possíveis microrganismos que poderiam existir nele. Cessado o aquecimento, vapores da água proveniente do caldo condensaram-se no pescoço do balão e se depositaram, sob forma líquida, na sua curvatura inferior. Como os frascos ficavam abertos, não se podia falar da impossibilidade da entrada do "princípio activo" do ar. Com a curvatura do gargalo, os microrganismos do ar ficavam retidos na superfície interna húmida e não alcançavam o caldo nutritivo. Quando Pasteur quebrou o pescoço do balão, permitindo o contacto do caldo existente dentro dele com o ar, constatou que o caldo contaminou-se com os microrganismos provenientes do ar.


Cumpts
 

Lavalar

GF Ouro
Entrou
Out 5, 2006
Mensagens
887
Gostos Recebidos
0
Alexander Fleming

Sir Alexander Fleming (Ayrshire, Escócia, 6 de agosto de 1881 — Londres, 11 de março de 1955) foi o descobridor da proteína antimicrobiana chamada lisozima e do antibiótico penicilina obtido a partir do fungo Penicillium notatum.

Trabalhou como médico microbiologista no Hospital St. Mary de Londres até o começo da Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra foi médico militar nas frentes de batalha da França e ficou impressionado pela grande mortalidade nos hospitais de campanha causada pelas feridas de arma de fogo que resultavam em gangrena gasosa. Finalizada a guerra, regressou ao Hospital St. Mary onde buscou intensamente um novo anti-séptico que evitasse a dura agonia provocada pelas infecções durante a guerra.

Os dois descobrimentos de Fleming ocorreram nos anos 20 e ainda que tenham sido acidentais demonstram a grande capacidade de observação e intuição deste médico britânico. O descobrimento da lisozima ocorreu depois que o muco de seu nariz, procedente de um espirro, caísse sobre uma placa de cultura onde cresciam colónias bacterianas. Alguns dias mais tarde notou que as bactérias haviam sido destruídas no local onde se havia depositado o fluido nasal.

O laboratório de Fleming estava habitualmente bagunçado, o que resultou em uma grande vantagem para sua segunda importante descoberta. Em Setembro de 1928, Fleming estava realizando vários experimentos em seu laboratório e ao inspeccionar suas culturas antigas antes de destruí-las notou que a colónia de um fungo havia crescido espontaneamente, como um contaminante, numa das placas de Petri semeadas com Staphylococcus aureus. Fleming observou outras placas e comprovou que as colónias bacterianas que se encontravam ao redor do fungo (mais tarde identificado como Penicillium notatum) eram transparentes devido a uma lise bacteriana. A lise significava a morte das bactérias, e no caso, das bactérias patogénicas (Staphylococcus aureus) crescidas na placa. Ainda que tenha reconhecido imediatamente a importância deste seu achado, seus colegas subestimaram-no.

Fleming comunicou sua descoberta sobre a penicilina no British Journal of Experimental Pathology em 1929.

Fleming trabalhou com o fungo durante algum tempo, mas a obtenção e purificação da penicilina a partir dos cultivos de Penicillium notatum resultaram difíceis e mais apropriadas para os químicos. Mas a comunidade científica da época achava que a penicilina só seria útil para tratar infecções banais e por isto não lhe deu atenção. No entanto, o antibiótico despertou o interesse dos investigadores estado-unidenses, que durante a Segunda Guerra Mundial tentavam imitar a medicina militar alemã que possuía as sulfamidas. Os químicos estado-unidenses Ernst Boris Chain e Howard Walter Florey descobriram um método de purificação da penicilina que permitiu sua síntese e distribuição comercial para o resto da população

Fleming não patenteou sua descoberta, pois achava que assim seria mais fácil a difusão de um produto necessário para o tratamento das numerosas infecções que castigavam a população.

Por seus descobrimentos, Fleming compartilhou o Prémio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1945 junto a Ernst Boris Chain e Howard Walter Florey.

Fleming foi membro do Chelsea Arts Club, um clube privado para artistas fundado em 1891 por sugestão do pintor James McNeil Whistler. Conta-se como anedota que Fleming foi admitido no clube depois de realizar "pinturas com germes" e que estas pinturas consistiam em pincelar o lenço com bactérias pigmentadas, as quais eram invisíveis no início, mas que surgiam com intensas cores uma vez incubadas e crescidas. As espécies bacterianas que utilizava eram:

* Serratia marcescens – cor vermelha
* Chromobacterium violaceum – cor púrpura
* Micrococcus luteus – cor amarela
* Micrococcus varians - branca
* Micrococcus roseus – cor rosa
* Bacillus sp. – alaranjada

Alexander Fleming morreu em 1955 de um ataque cardíaco. Foi enterrado como herói nacional na cripta da Catedral de São Paulo de Londres.

Seu descobrimento da penicilina significou uma mudança drástica para a medicina moderna, iniciando a chamada "Era dos antibióticos".

A história popular que conta que o pai de Winston Churchill pagou a educação de Fleming depois que o pai deste salvou Winston da morte é falsa. De acordo com a biografia "Penicillin Man: Alexander Fleming and the Antibiotic Revolution", de Kevin Brown, Alexander Fleming disse que se tratava de uma “maravilhosa fábula”. Também não foi ele que salvou Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Churchill foi salvo pelo Lord Moran, usando sulfonamidas, ja que Fleming ainda não possuia experiência com a penicilina quando Churcill adoeceu em Cártago, Tunísia, em 1.943. Os Jornais Daily Telegraph e The Morning Post de 21 de Dezembro de 1943 disseram que ele havia sido salvo pela penicilina. É provável que, como a sulfonamida era uma descoberta alemã e Inglaterra estava em guerra com a Alemanha, o orgulho patriótico pelas milagrosas curas com a penicilina tenha feito com que os erros dos jornais ocorressem.

Cumpts.
 

Lavalar

GF Ouro
Entrou
Out 5, 2006
Mensagens
887
Gostos Recebidos
0
Isaac Newton

Isaac Newton (Woolsthorpe, 4 de Janeiro de 1643 — Londres, 31 de Março de 1727) foi um cientista inglês mais reconhecido como físico e matemático. Foi um dos criadores, junto com Leibniz, do Cálculo Diferencial e Integral. Também descobriu várias leis da mecânica como a actualmente conhecida como Lei Fundamental da Dinâmica e a Teoria da Gravitação Universal. Para ele, a função da ciência era descobrir leis universais e enunciá-las de forma precisa e racional.

Newton estudou no Trinity College de Cambridge, tendo-se graduado em 1665. Um dos principais precursores do Iluminismo, seu trabalho científico sofreu forte influência de seu professor e orientador Barrow (desde 1663), e de Schooten, Viète, John Wallis, Descartes, dos trabalhos de Fermat sobre rectas tangentes à curvas; Cavallieri, das concepções de Galileu e Kepler.

Em 1663, formulou o teorema hoje conhecido como Binómio de Newton. Fez suas primeiras hipóteses sobre gravitação universal e escreveu sobre séries infinitas e o que chamou de teoria das fluxões (1665), o embrião do Cálculo Diferencial e Integral. Por causa da peste, o Trinity College foi fechado em 1666 e o cientista foi para casa de sua mãe em Woolsthorpe. Foi neste ano de retiro que construiu quatro de suas principais descobertas: o Teorema Binomial, o cálculo, a Lei da Gravitação Universal e a natureza das cores. Construiu o primeiro telescópio de reflexão em 1668, e foi quem primeiro observou o espectro visível que se pode obter pela decomposição da luz solar ao incidir sobre uma das faces de um prisma triangular transparente (ou outro meio de refracção ou de difracção), atravessando-o e projectando-se sobre um meio ou um anteparo branco, fenómeno este conhecido como Dispersão Luminosa. Optou, então, pela teoria corpuscular de propagação da luz, enunciando-a em (1675) e contrariando a teoria ondulatória de Huygens.

Tornou-se professor de matemática em Cambridge (1669) e entrou para a Royal Society (1672). Sua principal obra foi a publicação Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Princípios matemáticos da filosofia natural - 1687), em três volumes, no qual enunciou a lei da gravitação universal (Vol. 3), generalizando e ampliando as constatações de Kepler, e resumiu suas descobertas, principalmente o cálculo. Essa obra tratou essencialmente sobre física, astronomia e mecânica (leis dos movimentos, movimentos de corpos em meios resistentes, vibrações isotérmicas, velocidade do som, densidade do ar, queda dos corpos na atmosfera, pressão atmosférica, etc).

De 1687 a 1690 foi membro do parlamento britânico, em representação da Universidade de Cambridge. Em 1696 foi nomeado Warden of the Mint e em 1701 Master of the Mint, dois cargos burocráticos da casa da moeda britânica. Foi eleito sócio estrangeiro da Académie des Sciences em 1699 e tornou-se presidente da Royal Society em 1703. Publicou, em Cambridge, Arithmetica universalis (1707), uma espécie de livro-texto sobre identidades matemáticas, análise e geometria, possivelmente escrito muitos anos antes (talvez em 1673).

Escreveu (1669) e publicou (1711) De analysi per aequationes numero terminorum infinitas, sobre séries e cálculo. Escreveu (1671) e publicou (1742) Methodus fluxionum et serierum infinitorum, também sobre o mesmo assunto.

Publicou também conclusões sobre escoamento em canais, velocidade de ondas superficiais e deslocamento do som no ar. Também escreveu sobre química, alquimia, cronologia e teologia.

Algumas fontes trazem seu nascimento como datando do dia 4 de Janeiro enquanto outras apresentam a data de 25 de Dezembro. O facto é que ele nasceu em 25 de Dezembro no calendário juliano, correspondente a 4 de Janeiro no calendário gregoriano (o que está em vigor). Convém esclarecer que embora o calendário gregoriano tenha entrado em vigor em 1582, a Inglaterra só passou a adoptá-lo muito depois, e na ocasião do nascimento de Newton ainda se adoptava, na Inglaterra, o juliano. Alguns autores preferem considerar que Newton nasceu em 25 de Dezembro de 1642 para coincidir com a data da morte de Galileu e alguns dos seus admiradores por considerarem que ele foi um presente de Natal para a Humanidade.


Cumpts
 

Lavalar

GF Ouro
Entrou
Out 5, 2006
Mensagens
887
Gostos Recebidos
0
Galileu Galilei Partes 1 e 2

Galileu Galilei (Pisa,15 de Fevereiro de 1564 — Florença, 8 de Janeiro de 1642) foi um notável físico, matemático e astrónomo italiano. É considerado um dos maiores génios da história da humanidade, como Leonardo da Vinci, Isaac Newton e Albert Einstein.

Filho mais velho do carpinteiro toscano Vincenzo Galilei, na mocidade dedicou-se às mulheres, escrevendo sobre Dante e Tasso. Descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da Inércia. Por pouco Galileu não seguiu a carreira artística. Um de seus primeiros mestres, Orazio Morandi, tentou estimulá-lo a partir da coincidência de datas com Michelangelo (que havia morrido três dias depois de seu nascimento). O seu pai queria que fosse médico e estudou na Universidade de Pisa para seguir essa profissão. Mas era um grande aluno e só pensava em fazer experiências físicas (que, na época, era considerada uma ciência de sonhadores).

Desistindo da medicina e sendo já proficiente em música e pintura, dedicou-se à matemática. Aos 21 anos, dificuldades económicas forçaram-no a deixar os estudos formais.

Foi nessa época que descobriu como fazer a balança hidrostática, que originaria o relógio de pêndulo.

Entretanto, atraiu a atenção do Marquês del Monte, um patrono que conseguiu fazer com que fosse admitido para leccionar na Universidade de Pisa. e depois na de Pádua (1592), onde passaria os 18 anos seguintes.

Tendo sabido da construção do primeiro telescópio, na Holanda, a partir de um folheto, construiu, em 1609, em Veneza a primeira luneta astronómica e fez com ela observações astronómicas: a composição estelar da Via Láctea a partir de 1610, os satélites de Júpiter, os “braços” de Saturno (não chegou a discernir os anéis), as manchas do Sol e as fases de Vénus. Todas essas descobertas foram comunicadas ao mundo no livro Sidereus nuntius (Mensageiro das estrelas) em 1610. A observação das fases de Vénus, levaram-no a adoptar o sistema de Copérnico (Heliocêntrico).

Convidado por Cosimo de Medici, foi para Florença, onde concluíu com seus estudos que o "Centro Planetário" era o Sol e não a Terra, essa girava ao redor dele como todos os planetas, conforme a teoria proposta por Nicolau Copérnico. Galileu foi a Roma em 1611(1615?) onde enfrentou oposição às suas opiniões. A Inquisição (Tribunal do Santo Ofício) pronunciou-se acerca da Teoria Heliocêntrica declarando que a afirmação de que o Sol é o centro imóvel do Universo era herética e que a de que a terra se move estava "teológicamente" errada 1616. Galileu foi então admoestado a abandonar a Teoria Heliocentrica excepto como ferramenta matemática conveniente e mais simples para descrever o movimento dos corpos celestes. Nessa declaração lê-se que os movimentos dos corpos no céu "já estavam descritos nos Salmos", no livro de Josué e em outras passagens da Bíblia. Por isso, Galilei deveria deixar estes temas para os pais da Igreja. Apesar das admoestações, encorajado pela entrada em funções em 1623 de um novo Papa Urbano VIII, seu amigo pessoal e um espírito mais progressivo e interessado nas ciências do que o seu predecessor, publicou nesse mesmo ano o Saggiatore (Experimentador) para combater a física aristotélica e estabelecer a matemática como fundamento das ciências exactas. No Diálogo dei massimi sistemi (Diálogo sobre os grandes sistemas do universo) completado em 1630 e publicado em 1632, voltou a defender o sistema heliocêntrico. Colocou em discussão muitas ideias do filósofo grego Aristóteles, entre elas o fato de que os corpos pesados caem mais rápido que os leves, com a famosa história de que havia subido na torre de Pisa e lançado dois objectos do alto. Essa história nunca foi confirmada, mas Galileu provou que objectos leves e pesados caem com a mesma velocidade.

Morreu cego e condenado pela Igreja, longe do convívio público. Obras de Galileu foram censuradas e proibidas pela igreja católica romana . No entanto, Galileu conseguiu que uma de suas obras (sobre mecânica) posteriores à proibição fosse publicada em Leiden, actual Holanda, uma zona protestante, onde a Igreja Católica não tinha grande influência. 341 anos após a sua morte, em 1983, a mesma igreja, revendo o processo, decidiu pela sua absolvição.

Galileu era católico fervoroso, mas tinha um temperamento conflituoso e viveu numa época atribulada na qual a Igreja Católica endurecia sua doutrina para fazer frente à Reforma Protestante. O Papa sentiu que a aceitação do modelo Heliocêntrico como ferramenta tinha sido abusada e convocou Galileu a Roma para ser julgado. Após um julgamento longo e atribulado foi condenado a abjurar publicamente as suas ideias e a prisão domiciliar. A prisão de Galileu tornou-se um exemplo muito citado da "luta entre fé e ciência". Enquanto que na Itália e nas zonas católicas seus livros eram proibidos, Galilei publicou sem quaisquer problemas nos Países Baixos, onde o protestantismo se tinha sobreposto ao catolicismo. Reza a lenda que, ao sair do tribunal após sua condenação, disse uma frase célebre: "Eppur si Muove!", ou seja, "contudo, ela se move", referindo-se à Terra. Passou os últimos anos de sua vida, retirado em sua vila, perto de Florença, escrevendo em 1634 Discorsi e dimonstrazioni matematiche in torno a due nuove scienze (Teorias e provas matemática sobre duas novas ciências), obra fundamental da dinâmica.

Continua......
 

Lavalar

GF Ouro
Entrou
Out 5, 2006
Mensagens
887
Gostos Recebidos
0
Galileu Galilei Parte 2

Principais realizações

* A luneta astronómica, com a qual descobriu as montanhas da Lua, os satélites de Júpiter, as manchas solares e fases nos planetas Mercúrio e Vénus.

* A balança hidrostática;

* O compasso geométrico e militar;

* Foi o primeiro a contestar as ideias de Aristóteles;

* Descobriu que a massa não influi na velocidade da queda de corpos.

* Estudou as oscilações do pêndulo e criou o 1º mecanismo pendular

Os autores medievais defendiam que a Terra era redonda, mas aceitavam erroneamente o geocentrismo como fora estruturado por Aristóteles e Ptolomeu. Esse sistema cosmológico ensinava que a Terra estava parada no centro do universo e os outros corpos órbitavam em círculos concêntricos ao seu redor. A Igreja Católica aceitava esse modelo, apesar de a esfericidade da Terra estar em aparente contradição com interpretações literais de algumas passagens bíblicas. Essa visão geocêntrica tradicional foi abalada por Nicolau Copérnico, que em 1514 começou a divulgar um modelo matemático em que a Terra e os outros corpos celestes giravam ao redor do Sol, tese que ficou conhecida como heliocentrismo. Nesse primeiro momento não se encontram muitas críticas por parte do clero católico. Aliás, membros importantes da hierarquia clerical ficaram bem impressionados como o novo modelo e insistiram que essas ideias fossem mais bem desenvolvidas.

Críticas sistemáticas de religiosos católicos só ocorreram quase um século depois, com Galileu Galilei, numa época atribulada em que a Igreja Católica endurecia sua doutrina para fazer frente à Reforma Protestante. Convencido de que o modelo de Copérnico era verdadeiro, Galileu passou a sustentar aquela teoria através da observação dos astros no recém-inventado telescópio. O facto de apoiar o heliocentrismo como uma verdade literal (e não apenas como um modelo hipotético) acabou lhe rendendo muitos problemas com a Inquisição. Num primeiro julgamento, em 1616, a Igreja limitou-se a ordenar que Galileu continuasse apresentando o heliocentrismo como uma mera hipótese (a não ser que provas conclusivas surgissem). Galileu conteve-se alguns anos, desviando os seus estudos para outros temas.

Porém, encorajado pela eleição de Cardinal Barberini como o Papa Urbano VIII, em 1623, Galileu reviveu seu projecto de escrever um livro sobre o tema. O novo papa era amigo e admirador de Galileu, e tinha- se oposto à condenação de 1616. Galileu obteve permissão papal para escrever seu livro, que foi publicado em 1632, sob o título de Diálogo Sobre os dois Grandes Sistemas do Universo, com autorização formal da inquisição.

Quando autorizou que o livro fosse escrito, o Papa Urbano VIII havia pedido pessoalmente que Galileu tomasse cuidado para não ser tendencioso em favor do heliocentrismo e apresentasse tanto argumentos contra quanto a favor do novo sistema. O Papa havia feito outro pedido: que sua visão acerca do tema fosse incluída no texto. Apenas o segundo dos pedidos foi atendido por Galileu. No livro, o personagem Simplicius, que era o defensor do Geocentrismo, caía frequentemente nos próprios erros e, algumas vezes, passava por tolo. Isso fez o escrito soar como um ataque contra o Geocentrismo Aristotélico e uma defesa da teoria de Copérnico. Para piorar a situação, Galileu colocou as palavras do Papa Urbano VIII justamente na boca de Simplicius. A maior parte dos historiadores entende que Galileu não agiu por malícia e teria ficado surpreso com a reacção ao seu livro. O Papa, por outro lado, ficou muito incomodado com o embaraço público de ter suas palavras na boca do "tolo" do livro e com a clara parcialidade do texto.

Galileu perdera um de seus maiores e mais poderosos aliados, o Papa, e foi chamado a Roma para se explicar. Num novo julgamento ele acabou sendo condenado à prisão por tempo indeterminado, vivendo os nove últimos anos de sua vida em prisão domiciliar. Galileu continuou tendo acesso a instrumentos científicos; foi nesse período final que elaborou conceitos sobre o movimento dos corpos que são os fundamentos da dinâmica. Por outro lado, a obra mais polémica de Galileu foi colocada no Index, então um instrumento recém-criado. Além disso, de forma silenciosa o poder clerical fez com que a divulgação de seus outros textos fosse por um bom tempo impossível em grande parte dos países católicos.

Com a teoria heliocêntrica, Galileu tornou-se a única pessoa já condenada pela Inquisição por ter defendido teses estritamente científicas e é um exemplo muito citado em debates que falem de "fé versus ciência". Entretanto, esse evento envolve elementos muito mais complexos do que simplesmente uma controvérsia entre esses dois modos de ver o mundo. De fato, a condenação de Galileu é um tema tão complexo que há historiadores que dedicam toda a sua carreira a analisar somente esse ponto da história da ciência.

Como já foi mencionado, Galileu viveu uma época atribulada. Durante a Idade Média, muitos teólogos já haviam reinterpretado as escrituras de forma relativamente livre e constante sem que ocorresse nenhum incidente, mas depois do Concílio de Trento a Igreja passava a considerar esse tipo de comportamento inaceitável. A tese heliocêntrica exigia, portanto, que a Igreja reinterpretasse certas passagens da bíblia exactamente no momento em que ela estava menos disposta a fazê-lo. Galileu acabou condenado e a doutrina da Igreja permaneceu por muito tempo fiel ao geocentrismo.

Nota: O presente texto aborda apenas algumas das muitas facetas da condenação de Galileu. Não foram mencionados, por exemplo, factores relevantes envolvendo modelos cosmológicos como o de Tycho Brahe.
 

MANGO

GF Prata
Membro Inactivo
Entrou
Set 24, 2006
Mensagens
294
Gostos Recebidos
0
Amigo Marcoense parabéns , pela excelente prestação que á semelhança dos demais Colegas afectos ás áreas da ciencia tecno meteo , engrandecem este Forum .
Bom trabalho contamos contigo .


Cumprimentos
Mango
 

Lavalar

GF Ouro
Entrou
Out 5, 2006
Mensagens
887
Gostos Recebidos
0
Nicolau Copérnico

Nicolau Copérnico (Toruń, 19 de Fevereiro de 1473 — Frauenburgo, 24 de Maio de 1543) foi um astrónomo e matemático polaco que desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar. Foi também cónego da Igreja, governador e administrador, jurista, astrólogo e médico.

Sua teoria - o Heliocentrismo -, que colocou o Sol como o centro do Sistema Solar, contrariando a então vigente teoria geocêntrica - o Geocentrismo (que considerava, a Terra como o centro), é considerada uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos, tendo constituido o ponto de partida da astronomia moderna. A teoria Copernicana permitiu também a emancipação da cosmologia da teologia.

Teoria De Copérnico

Na teoria de Copérnico, a Terra move-se em torno do Sol. Mas os seus dados foram corrigidos pelas observações de Tycho Brahe. Com base nelas e em seus próprios cálculos, Kepler reformou radicalmente o modelo Copernicano e chegou a uma descrição realista do sistema solar. - O movimento da Terra era negado pelos partidários de Aristóteles e Ptolomeu. Eles diziam que, caso a Terra se movesse, as nuvens, os pássaros no ar ou os objectos em queda livre seriam deixados para trás. Galileu combateu essa ideia, afirmando que, se uma pedra fosse abandonada do alto do mastro de um navio, um observador a bordo sempre a veria cair em linha recta, na vertical. E, baseado nisso, nunca poderia dizer se a embarcação estava em movimento ou não. Caso o barco se movesse, porém, um observador situado na margem veria a pedra descrever uma curva descendente – porque, enquanto cai, ela acompanha o deslocamento horizontal do navio. Tanto um observador quanto o outro constataria que a pedra chega ao convés exactamente no mesmo lugar: o pé do mastro. Pois ela não é deixada para trás quando o barco se desloca. Da mesma forma, se fosse abandonada do alto de uma torre, a pedra cairia sempre ao pé da mesma – quer a Terra se mova ou não.

O cardeal S. Roberto Francisco Belarmino presidiu o tribunal que proibiu a teoria Copernicana. Culto e moderado, ele conseguiu poupar Galileu. Estimulado pelo novo papa Urbano VIII, seu grande admirador, o cientista voltou à carga. Mas o Papa sentiu-se ridicularizado num livro de Galileu. E isso motivou sua condenação.

O percurso das balas de canhão e a queda dos corpos também foram estudadas por Galileu. Ele demonstrou que a curva descrita pelos projécteis é um arco de parábola e que os corpos caem em movimento uniformamente acelerado. Segundo as biografias romanceadas do cientista, ele teria realizado um experimento que desmoralizou definitivamente a física aristotélica. Subindo ao alto da torre de Pisa, deixou cair, no mesmo instante, dois corpos esféricos de volumes e massas diferentes: uma bala de mosquete e outra de canhão. Contra as expectativas dos académicos aristotélicos, que apostavam na vitória da bala de canhão e na derrota do cientista, os corpos chegaram rigorosamente juntos ao chão. O historiador da ciência Alexandre Koyré demonstrou que, assim como muitos outros mitos que enfeitam os relatos sobre a vida de Galileu, a famosa experiência de Pisa jamais ocorreu. Ela foi, na verdade, um experiência idealizada, que o cientista realizou no recesso da sua consciência, e não um ruidoso espectáculo público. Sabia-se, desde o final da Idade Média, que a velocidade dos corpos aumentava à medida que eles caíam. E também se conhecia a lei matemática que descreve os movimentos uniformamente acelerados. O mérito de Galileu foi juntar as duas coisas e mostrar que, descartada a resistência do ar, todos os objetos caem com a mesma aceleração.

O modelo Heliocêntrico

Os filósofos do século XV aceitavam o geocentrismo como fora estruturado por Aristóteles e Ptolomeu. Esse sistema cosmológico afirmava (correctamente) que a Terra era esférica, mas também afirmava (erradamente) que a Terra estaria parada no centro do Universo enquanto os corpos celestes orbitavam em círculos concêntricos ao seu redor. Essa visão geocêntrica tradicional foi abalada por Copérnico em 1514, quando este começou a divulgar um modelo cosmológico em que os corpos celestes giravam ao redor do Sol, e não da Terra. Essa era uma teoria de tal forma revolucionária que Copérnico escreveu no seu de revolutionibus: "quando dediquei algum tempo à ideia, o meu receio de ser desprezado pela sua novidade e o aparente contra-senso, quase me fez largar a obra feita".

Na época a Igreja Católica aceitava essencialmente o geocentrismo aristotélico, (embora a esfericidade da Terra estivesse em aparente contradição com interpretações literais de algumas passagens bíblicas). Ao contrário do que se poderia imaginar, durante a vida de Copérnico não se encontram críticas sistemáticas ao modelo heliocêntrico por parte do clero católico. De facto, membros importantes da cúpula da Igreja ficaram positivamente impressionados pela nova proposta e insistiram para que essas ideias fossem mais desenvolvidas.

Contudo a defesa, quase um século depois, por Galileu Galilei,da teoria heliocêntrica vai deparar-se com grandes resistências no seio da mesma Igreja Católica.

Como Copérnico tinha por base apenas suas observações dos astros a olho nu e não tinha possibilidade de demonstração da sua hipótese, muitos homens de ciência acolheram com cepticismo as suas ideias.

Apesar disso, o trabalho de Copérnico marca o início de duas grandes mudanças de perspectiva.

A primeira, diz respeito à escala de grandeza do Universo: avanços subsequentes na astronomia demonstraram que o universo era muito mais vasto do que supunham quer a cosmologia aristotélica quer o próprio modelo Copernicano; a segunda diz respeito à queda dos graves. A explicação aristotélica dizia que a Terra era o centro do universo e portanto, o lugar natural de todas as coisas. Na teoria heliocêntrica,contudo, a Terra perdia esse estatuto, o que exigiu uma revisão das leis que governavam a queda dos corpos, e mais tarde, conduziu Isaac Newton a estabelecer o conceito de gravitação universal.

Cronologia

* 1473 – 19 de Fevereiro – nasce Nicolau Copérnico, em Toruń.
* 1483 – Morre o pai de Copérnico.
* 1491 – Copérnico vai para a Universidade de Cracóvia.
* 1497 – Copérnico vai para a Itália, estudar na Universidade de Bolonha.
* 1497 – 9 de Março – Copérnico registra sua primeira observação: um eclipse da estrela Aldebaran.
* 1500 – Copérnico viaja para Roma.
* 1503 – Copérnico recebe seu diploma em Direito Canónico, em Ferrara.
* 1503 – Copérnico retorna para a Polónia.
* 1512 – Morre o tio de Copérnico, Lucas Watzenrode.
* 1517 – 31 de Outubro – Martinho Lutero publica as 95 teses de sua Reforma.
* 1534 – Alessandro Farnese é eleito papa sob o nome de Paulo III.
* 1539 – Rheticus torna-se discípulo de Copérnico, em Frauenburgo.
* 1542 – O papa Paulo III restabelece a Inquisição.
* 1543 – Rheticus, em nome de Copérnico, publica a obra “De Revolutionibus Orbium Coelestium”.
* 1543 – 24 de Maio – Morre Copérnico, em Frauenburgo.
* 1545 – O papa Paulo III convoca o Concílio de Trento.


Nota: o geocentrismo não deve ser confundido com a ideia de uma Terra plana; a noção de que na Idade Média os estudiosos acreditavam que a terra era plana é um mito.

Cumpts
 

Lavalar

GF Ouro
Entrou
Out 5, 2006
Mensagens
887
Gostos Recebidos
0
Edwin Powell Hubble

Edwin Powell Hubble (Marshfield, Missouri, EUA, 20 de novembro de 1889 – San Marino, Califórnia, 28 de Setembro de 1953) foi um astrónomo estado-unidense, famoso por ter descoberto que as até então chamadas nebulosas eram na verdade galáxias fora da Via Láctea e que estas afastam-se umas das outras a uma velocidade proporcional à distância que as separa.

Biografia

Seu nome foi dado ao primeiro telescópio espacial, posto em órbita em 1990 para estudar o espaço sem as distorções causadas pela atmosfera.

Estudou direito em Oxford e astronomia e matemática na Universidade de Chicago. Profissionalmente trabalhava como advogado, abandonando a actividade para se dedicar a pesquisar no Observatório de Yerkes. Durante a Primeira Guerra Mundial prestou serviço militar.

Retornando da guerra, em 1919 passou a fazer parte da equipe do Observatório de Mount Wilson, em Washington, DC.

Com a descoberta de uma Cefeida (estrela de luminosidade variável), em 1923, Hubble acabou por provar a existência de nebulosas extragalácticas constituídas de sistemas estelares independentes.

Observando Cefeidas, conseguiu determinar as distâncias entre galáxias semelhantes à Via Láctea.

Em 1929, analisando o desvio para o vermelho nas suas observações, desenvolveu a teoria da expansão do universo e anunciou que a velocidade de uma nebulosa em relação a outra é proporcional à distância entre elas, chamada de constante de Hubble.

As descobertas de Hubble provaram que o universo não é estático e restrito aos limites da Via Láctea, e sim dinâmico e em expansão. Hubble morreu em San Marino, Califórnia, em 28 de Setembro de 1953.

Escreveu: The Realm of Nebulae - O reino das nebulosas (1937)

Telescópio espacial Hubble


O Telescópio Espacial Hubble é uma nave espacial não tripulada que transporta um grande telescópio para a luz visível e infravermelha, que foi colocada em órbita da Terra. Foi lançado pela agência espacial Americana - NASA em 24 de Abril de 1990, a bordo do Vaívém Espacial Discovery (missão STS-31). Este telescópio já recebeu três visitas espaciais da NASA para a manutenção e para a substituição de equipamentos obsoletos ou inoperantes.

O Telescópio Espacial Hubble é a primeira missão da NASA pertencente aos Grandes Observatórios Espaciais - (Great Observatories Program), consistindo numa família de quarto Observatórios Orbitais, cada um observando o Universo em um comprimento diferente de onda, como a luz visível, raios gama, raios-X e o infravermelho.

Cumpts.
 

Lavalar

GF Ouro
Entrou
Out 5, 2006
Mensagens
887
Gostos Recebidos
0
Stephen Hawking

Stephen William Hawking (Oxford, 8 de Janeiro de 1942), doutor em Cosmologia, é um dos mais consagrados físicos teóricos do mundo. Hawking é professor lucasiano de Matemática na Universidade de Cambridge (posto que foi ocupado por Isaac Newton).

Biografia

Stephen William Hawking nasceu em Oxford, Inglaterra, em 8 de Janeiro de 1942. Seus pais eram Frank e Isabel Hawking. Teve duas irmãs mais novas, Philippa e Mary, e um irmão adoptivo, Edward.

Entrou na University College, Oxford, onde pretendia estudar matemática. Como não pôde estudar matemática, optou então por física, formando-se três anos depois. Obteve a graduação de doutorado na Trinity Hall em Cambridge, onde é actualmente um membro honorário. Depois de obter doutorado passou a ser investigador, e mais tarde professor nos Colégios Maiores de Gonville e Caius. Depois de abandonar o Instituto de Astronomia em 1973, Stephen entrou para o Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica, e desde 1979 ocupa o posto de professor lucasiano de Matemática.

Casou-se pela primeira vez em Julho de 1965 com Jane Wilde. Seu segundo casamento realizou-se com a sua enfermeira - Elaine Mason - em 16 de Setembro de 1995. Hawking continua combinando a vida em família (seus três filhos e um neto) e sua investigação em física teórica junto com um extenso programa de viagens e conferências.

Hawking é portador de esclerose lateral amiotrófica, uma rara doença degenerativa que paralisa, um a um, os músculos do corpo. A doença foi detectada quando tinha 21 anos. Por isso, sofreu em 1985 uma traqueotomia, e desde então utiliza um sintetizador de voz para comunicar. Gradualmente foi perdendo o movimento dos seus braços e pernas, assim como do resto da musculatura voluntária, incluindo a força para manter a cabeça erguida, com todo o qual sua mobilidade é praticamente nula.

Em 1994 participou na gravação do disco dos Pink Floyd, The Division Bell, fazendo a voz digital em "Keep Talking".

Obra

Os principais campos de pesquisa de Hawking são cosmologia teórica e gravidade quântica. Em 1971, em colaboração com Roger Penrose, ele provou o primeiro de muitos teoremas de singularidade; tais teoremas fornecem um conjunto de condições suficientes para a existência de uma singularidade no espaço-tempo. Este trabalho demonstra que, longe de serem curiosidades matemáticas que aparecem apenas em casos especiais, singularidades são uma característica genérica da relatividade geral.

Hawking também sugeriu que, após o Big Bang, primordiais ou mini buracos negros foram formados. Com Bardeen e Carter, ele propôs a quarta Lei da mecânica de buraco negro, fazendo uma analogia com termodinâmica. Em 1974, ele calculou que buracos negros deveriam térmicamente criar ou emitir partículas subatómicas, conhecidas como radiação Hawking. Hawking também participou dos primeiros desenvolvimentos da teoria da inflação cósmica no início da década 80 com outros físicos como Alan Guth, Andrei Linde e Paul J. Steinhardt, teoria que tinha como proposta a solução dos principais problemas do modelo padrão do big bang.

O asteróide 7672 Hawking é assim chamado em sua homenagem.

A última ideia de Stephen Hawking, o mais famoso e um dos mais respeitados do mundo, anunciou que em 2009 vai-se tornar turista espacial. No mesmo momento em que leio a notícia, questiono : Mas como, afinal, ele tem o corpo totalmente paralisado devido a uma doença degenerativa diagnosticada quando ele tinha 21 anos. Os médicos naquela época deram-lhe dois anos de vida. Ela já tem 65 e continua a surpreender.

Cumpts
 

Lavalar

GF Ouro
Entrou
Out 5, 2006
Mensagens
887
Gostos Recebidos
0
Benjamin Franklin

Benjamin Franklin (Boston, 17 de Janeiro de 1706 - Filadélfia, 17 de Abril de 1790) foi um jornalista, editor, autor, filantropo, abolicionista, funcionário público, cientista, diplomata e inventor americano, que foi também um dos líderes da Revolução Americana, e é muito conhecido pelas suas muitas citações e pelas experiências com a electricidade. Um homem religioso (Calvinista), ele é ao mesmo tempo uma figura representativa do Iluminismo. Ele trocava correspondência com membros da sociedade lunar e foi eleito membro de Royal Society. Em 1771, Franklin tornou-se o primeiro Postmaster General (ministro dos correios) dos Estados Unidos da América.

Biografia

Ele nasceu em Milk Street, [Boston]. O seu pai, Josiah Franklin, era comerciante de velas de cera, e casou duas vezes. Benjamin foi o 15 filho de 20 crianças nascidas dos dois casamentos. Deixou os estudos aos dez anos de idade e com 12 anos começou a trabalhar como aprendiz do seu irmão, James, um impressor que publicava um jornal chamado "New England Courant".

Ele tornou-se um contribuidor desta publicação e foi por algum tempo o seu editor nominal. Os irmãos tiveram uma discussão e Benjamin fugiu, indo primeiro a Nova Iorque e depois a Filadélfia, aonde chegou em Outubro de 1723.

Em breve encontrou trabalho como impressor, mas após alguns meses, ele foi convencido pelo governador Keith a ir para Londres, onde, desiludido das promessas de Keith, voltou a trabalhar como compositor tipográfico numa impressora, até que um mercador chamado Thomas Denham o fizesse regressar a Filadélfia, dando-lhe uma posição na sua empresa.


Em 1732 ele começou a publicar o famoso Almanaque do Pobre Ricardo (Poor Richard's Almanac), no qual se baseia uma boa parte da sua reputação popular nos EUA. Provérbios deste almanaque tais como "um tostão poupado é um tostão ganhado", são hoje muito conhecidos, mesmo em todo o mundo.

Franklin e muitos outros membros da associação filosófica juntaram os seus recursos em 1731 e iniciaram a primeira biblioteca pública de Filadélfia. Fundaram para esse fim uma empresa, que encomendou os seus primeiros livros em 1732, na sua maioria livros de teologia e educacionais, mas em 1741 a biblioteca também incluía obras de história, de geografia, de poesia e de ciência. Os sucessos desta empreitada encorajaram a abertura de bibliotecas em outras cidades americanas e Franklin sentiu que este [iluminismo] fazia parte da luta das colónias na defesa dos seus interesses.

Assuntos públicos e estudos científicos


Em 1758, o ano em que ele deixou de escrever para o almanaque, imprimiu "O sermão do pai Abraão", hoje considerado como o texto mais famoso da literatura produzida na América dos tempos coloniais.

Entretanto, Franklin estava preocupado cada vez mais com os assuntos públicos. Ele planeava criar uma academia, um projecto que acabou mais tarde por ser reelaborado, tendo dado origem à Universidade da Pennsylvania. Fundou a sociedade filosófica americana com o fim de fomentar a comunicação das descobertas entre os homens da ciência. Ele já tinha começado a pesquisa da electricidade, que o iria ocupar, juntamente com outros temas científicos, até ao fim da sua vida (juntamente com a política e com os negócios).

Em 1748 ele vendeu o seu negócio por forma a poder ter mais tempo livre para os estudos, agora que tinha adquirido uma riqueza notável. Num espaço de poucos anos ele fez descobertas sobre a electricidade que lhe trouxeram uma reputação internacional. Franklin identificou as cargas positivas e negativas e demonstrou que os trovões são um fenómeno de natureza eléctrica.

Franklin tornou esta teoria inesquecível através da experiência extremamente perigosa de fazer voar um papagaio durante a trovoada, em 5 de Junho de 1752. Tem sido questionado recentemente se Franklin efectuou esta experiencia ou não. A questão permanece controversa. Franklin, nos seus escritos, demonstra que estava consciente dos perigos e dos modos alternativos de demonstrar que o trovão era eléctrico. Se Franklin fez a experiência, ele não a fez da forma descrita (ela teria sido fatal). As invenções de Franklin incluíram o pára-raios, o aquecedor de Franklin - Franklin stove (um aquecedor a lenha que se tornou muito popular, debitando uma corrente de ar directamente na área a aquecer) e as lentes Bifocais. Franklin estabeleceu duas áreas de estudo importantes das ciências naturais: electricidade e meteorologia. Na sua obra clássica " A história das teorias da electricidade e do Éter", Sir Edmund Whittaker refere-se à inferência de Franklin de que quando se esfrega uma substância não se cria nenhuma carga eléctrica mas esta é apenas transferida, de modo que "a quantidade total em qualquer sistema isolado é invariável". Esta asserção é conhecida como o "princípio da conservação da carga". Como tipógrafo e editor de jornais, Franklin frequentava os mercados dos agricultores para angariar notícias. Um dia, Franklin notou que a notícia que dava conta de uma tormenta num lugar distante da Pennsylvania deverá ser a mesma tormenta que visitou Filadélfia em dias recentes. Foi o impulso que o levou à noção de que algumas tormentas se deslocam, o que levou aos mapas sinópticos da metereologia dinâmica, substituindo a dependência única pelos gráficos da climatologia. Em 1751, Franklin e o Dr. Thomas Bond obtiveram o alvará da legislatura da Pennsylvania para estabelecer um hospital. O hospital da Pennsylvania seria o primeiro hospital a ser criado naquela nação nascente que se chamará Estados Unidos da América. Na política, ele provou ser um hábil administrador e também uma figura controversa. O seu bom registo como administrador é manchado pelo uso pessoal da sua influência no avanço dos seus familiares. O seu mais notável serviço à política doméstica consistiu na reforma do sistema postal. Mas ganhou fama especialmente como estadista, com os seus serviços diplomáticos e na ligação das colónias com a Grã-Bretanha e mais tarde com a França. Também esteve envolvido na criação do primeiro corpo de bombeiros voluntários dos EUA, a primeira biblioteca pública gratuita e muitos outros empreendimentos cívicos.

Em ele liderou a delegação da Pennsylvania ao congresso de Albany. Este encontro de várias colónias tinha sido requerido pela associação comercial (Board of Trade) inglesa para melhorar as relações com os índios na defesa perante os franceses. Franklin propôs um amplo plano de união para as colónias. Apesar do plano não ter sido adoptado, elementos dele encontraram posteriormente lugar nos artigos da confederação e da Constituição Americana.

Últimos anos


Após o retorno à América, ele tomou uma parte honorável no caso Paxton, através do qual ele perdeu o seu assento na assembleia, mas em 1764 ele foi novamente enviado para Inglaterra como agente das colónias, desta vez a pedido do Rei, para retirar o governo das mãos dos proprietários. Em Londres, opôs-se activamente à proposta de lei do Selo (Stamp Act) mas perdeu a face por isto e muita da sua popularidade por ter assegurado a um amigo o cargo de agente fiscal nos EUA. Mesmo o seu trabalho eficaz no apoio à revogação da lei não contribuiu para reganhar a popularidade, mas ele continuou os seus esforços na defesa das colónias mesmo quando as disputas avançavam para a crise da revolução. Isto também lhe causou o conflito irreconciliável com o seu filho, que permaneceu ardentemente leal ao governo britânico. Em 1767 ele atravessou o canal até França, onde foi recebido com honra; mas antes do seu regresso a casa em 1775, ele perdeu a sua posição como ministro dos correios (postmaster) devido ao papel que teve na divulgação a Filadélfia da famosa carta de Hutchinson e Oliver. Na sua chegada a Filadélfia, ele foi eleito como membro do congresso continental e assistiu a redacção da Declaração da Independência Americana. Em Dezembro de 1776 ele foi enviado para França como emissário dos Estados Unidos. Ele residiu numa casa no subúrbio parisiense de Passy, doada por Jacques-Donatien Le Ray de Chaumont que se tornaria um amigo e o estrangeiro mais importante na ajuda obtida pelos Estados Unidos na Guerra da Independência Americana. Benjamin Franklin permaneceu em França até 1785, tendo sido muito apreciado na sociedade parisiense. Franklin era tão popular que se tornou chique para famílias ricas francesas decorar os seus salões com um quadro dele.Ele conduziu os assuntos de estado do seu país com um tal sucesso, incluindo uma aliança militar importante e negociando o tratado de Paris (1783), que, quando regressou definitivamente aos EUA, recebeu um lugar meritório na independência americana, apenas superado pelo próprio George Washington.Quando Franklin foi chamado a regressar aos EUA em 1785, o rei honrou-o com a encomenda de um retrato pintado por Joseph Siffred Duplessis que hoje está exposto na Galeria do Retrato Nacional, do Instituto Smithsonian em Washington, DC Adicionalmente, após o seu retorno de França em 1785, ele tornou-se um abolicionista da escravatura, tendo-se tornado presidente da Sociedade promotora da abolição da escravatura e da libertação dos negros ilegalmente retidos em cativeiro.:right:

Cumpts
 

Matapitosboss

GForum VIP
Entrou
Set 24, 2006
Mensagens
13,147
Gostos Recebidos
0
Cientistas descobrem desenhos da lua realizados por Galileu

O genial cientista do Renascimento Galileu Galilei também pintou a lua, com todos os seus detalhes e suas misteriosas sombras, como demonstram as cinco aquarelas descobertas por dois especialistas e publicadas hoje no jornal "Corriere della Sera".

O diretor do Instituto de História da Arte da Universidade Humboldt de Berlim, Horst Bredekamp, e seu colega William R.Shea, da Universidade de Pádua, apresentaram as cinco aquarelas na segunda-feira nesta cidade italiana.


Trata-se de cinco páginas pertencentes a um dos tratados de Galileu (1564-1642), o "Siderevs Nunciun", conhecido como "Gazeta sideral", publicado em Veneza em 1610 e no qual o astrónomo declarou publicamente, pela primeira vez, a teoria heliocêntrica.


Os desenhos publicados hoje no "Corriere della Sera" são fruto dos estudos realizados por Galileu através de outra de suas criações, o telescópio.


O cientista soube desenhar as diferentes faces da lua e, com a cor ocre, ressaltou com rigorosa precisão as manchas formadas pelas crateras do satélite.


Os dois professores explicaram ontem que um célebre antiquário de Nova York os chamou para que estudassem uma cópia do "Sidereus Nuncius" que tinha caído em suas mãos e que continha novas páginas do tratado, já que Galileu costumava fazer várias cópias incluindo em cada edição novas folhas.


Segundo Bredekamp, não há dúvidas sobre a autenticidade destas aquarelas após analisar o papel, a cor de origem vegetal e os traços, que coincidem com outros desenhos realizados por Galileu.


A descoberta será publicada em um livro que será colocado à venda na Alemanha em dois meses, enquanto em setembro será realizada em Nova York a apresentação oficial das cinco páginas.


Os especialistas explicaram que o antiquário não revelou de onde saíram os cinco desenhos, mas se acredita que provenham da Argentina, para onde emigraram muitos italianos procedentes da região de Veneto.



Cumps
Matapitosboss
 

Lavalar

GF Ouro
Entrou
Out 5, 2006
Mensagens
887
Gostos Recebidos
0
Pitágoras

Pitágoras, filósofo e matemático grego que viveu no século 6 antes de Cristo (a.C.).

A história de Pitágoras é cheia de mistérios! Há poucas imagens de seu rosto. Ninguém sabe ao certo como ele morreu e nem se histórias que contam sobre ele são verdadeiras. O matemático fundou uma associação religiosa e secreta, foi perseguido por suas idéias e odiava ser contestado. Percebeu a harmonia dos sons e criou o talvez mais famoso teorema da matemática, que tornou mais precisas as construções. Suas descobertas revolucionaram a matemática e o conhecimento humano.

Ele deve ter nascido por volta de 580 a.C., na ilha de Samos, hoje parte da Grécia. Adulto, foi ao Egipto e à Babilônia. Mas não buscava diversão! Queria aprender matemática, pois egípcios e babilônios faziam cálculos complexos para construir prédios, por exemplo. Para eles, os cálculos deviam dar a resposta certa. Por que isso acontecia era irrelevante.

Esse modo de pensar incomodava Pitágoras. Ele queria entender os números e não apenas utilizá-los. Voltou à ilha de Samos para fundar uma escola de filosofia e matemática e buscar o significado dos números. Ao chegar, soube que o tirano Polícrates governava e a sociedade se tornara intolerante e conservadora.

Polícrates seguia o orfismo, doutrina segundo a qual o homem deveria idolatrar o deus Dionísio para ser liberto. Pitágoras a criticava, pois achava que o caminho para a salvação era a matemática. Quando o tirano o convidou para participar da corte, recusou a oferta. Sabia que ele queria silenciá-lo! Fugiu para uma caverna, onde estudava sem temer perseguições. Como queria transmitir conhecimentos... pagava um aluno! Criou a escola Semicírculo de Pitágoras e o estudante gostou tanto dele que passou a segui-lo sem ganhar dinheiro. Ao sentir que precisava ensinar mais pessoas, Pitágoras deixou sua terra natal com a mãe e o discípulo.

Em Crotona, cidade no sul da Itália, conheceu Milo -- um homem forte que gostava de matemática e filosofia e deu sua casa para Pitágoras fundar a Irmandade Pitagórica, associação religiosa e filosófica com cerca de 600 membros, os pitagóricos. Quem seriam eles?

A Irmandade Pitagórica
Conheça a filosofia e as principais actividades dessa sociedade secreta


Os pitagóricos trocavam conhecimentos sobre temas variados. Eram inteligentes, deviam entender ensinamentos e dar novas idéias. Doavam seus bens para a irmandade e não comiam carne. Juravam não revelar descobertas científicas da sociedade para o mundo. A pena para os desobedientes era a morte.

Acreditavam que as relações entre os números revelariam segredos do universo e colocariam o homem próximo dos deuses. Para eles, os números pares e ímpares eram opostos. Como a sua soma forma novos números, representa a perfeita conciliação de contrários. A realidade funcionaria da mesma forma. As coisas são criadas por idéias opostas e é da oposição que surge o equilíbrio e a harmonia do universo.

Pitágoras proibia seus pupilos de estudar ou divulgar números irracionais. Ele os odiava porque contradiziam a teoria dos números como representantes da harmonia do universo. Os irracionais não são inteiros (1, 2 etc.), frações (1/2, 2/3 etc.) ou números decimais, que seguem um padrão (no caso do número 0,22222..., por exemplo, o dois é repetido infinitamente). O número irracional é irregular, como a raiz quadrada de dois, que é igual a 1,414213562373...! O aluno Hipaso descobriu que esse era um número diferente dos que os gregos conheciam e contou ao mestre. Pitágoras o condenou à morte.

Segundo o filósofo, fenômenos físicos e naturais seguiam leis matemáticas. Ele provou sua idéia quando, em frente a uma oficina de ferreiro, o som de martelos golpeando o ferro chamou sua atenção. Notou que alguns martelos, usados ao mesmo tempo, produziam som gostoso de escutar. Mas quando determinado martelo unia-se ao coro... o ruído incomodava os ouvidos!

Pitágoras observou os martelos. A massa dos que geravam som agradável eram proporções (ou fracções) da massa dos demais. Martelos com a metade ou dois terços da massa de outro martelo produziam som harmonioso quando usados juntos. A massa do martelo que criava ruído não tinha relação numérica com a massa dos outros. O mesmo acontecia com cordas do tetracórdio, um instrumento musical. Ao tocar uma corda do tetracórdio sem prendê-la, era criado um som. Ao prender a corda em pontos que correspondiam à metade, um terço ou um quarto de seu comprimento, o som tinha harmonia com o som gerado quando se toca a corda não presa.

Antes os cientistas formulavam hipóteses, comprovadas em alguns experimentos, que podiam ser negadas a qualquer momento, pois nada era universal. Quando Pitágoras provou que leis matemáticas governam fenômenos físicos, elas passaram a ser usadas para criar teorias científicas mais precisas.
 
Topo