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sábado, 13 de agosto de 2011

Matéria e Anti Matéria





Antimatéria - na física de partículas e na química quântica, é a extensão do conceito de antipartícula da matéria, por meio de que a antimatéria é composta de antipartículas da mesma maneira que matéria normal está composta das partículas.
Por exemplo, anti-elétrons (pósitrons, elétrons com carga positiva), antiprótons (prótons com carga negativa) e antinêutrons (com carga nula como os nêutrons) poderiam dar forma a antiátomos da mesma maneira que elétrons, prótons e nêutrons dão forma a átomos normais da matéria.

Além disso, a mistura da matéria e da antimatéria conduziria ao aniquilamento de ambos, da mesma maneira que a mistura das antipartículas e das partículas, criando assim fótons de grande energia (raios gama) e outros pares de partículas e antipartículas. As partículas que resultam do aniquilamento matéria-antimatéria são dotadas de energia igual à diferença entre a massa do descanso dos produtos do aniquilamento e a massa do descanso do par original da matéria-antimatéria, que é sempre grande (ver: aniquilação pósitron-elétron).
  Introdução
Em 1928, o físico teórico britânico Paul Dirac elaborou uma equação que leva seu nome. Esta equação tornou possível antever a existência dos pósitrons e, portanto, a existência da antimatéria.
Há uma especulação considerável na ciência e na ficção científica a respeito de por que o universo observado parece ser constituído inteiramente de matéria. Especula-se a respeito de outros lugares possivelmente constituídos apenas por antimatéria. Atualmente, a assimetria aparente entre matéria e antimatéria é um dos maiores problemas sem solução da física. Os possíveis processos pelo que ocorreu são explorados mais detalhadamente na bariogênese.
Em 1995, foram produzidos antiátomos de anti-hidrogênio, assim como núcleos de anti-deutério, criados a partir de um antipróton e um antinêutron. Porém, não houve sucesso na obtenção de antimatéria de maior complexidade.
A antimatéria cria-se no universo como resultado da colisão entre partículas de alta energia, como ocorre no centro das galáxias, entretanto, não se tem detectado nenhum tipo de antimatéria como resíduo do Big Bang, coisa que ocorre com a matéria normal. A desigual distribuição entre a matéria e a antimatéria no universo tem sido, durante muito tempo, um mistério. A solução mais provável reside em certa assimetria nas propriedades dos mésons-B e suas antipartículas, os antimésons-B
Os pósitrons e os antiprótons podem ser armazenados num dispositivo denominado "armadilha" (Penning trap, em inglês), que usa uma combinação de campos magnéticos e elétricos. Para a criação de armadilhas que retenham átomos completos de anti-hidrogênio foram empregados campos magnéticos muito intensos, assim como temperaturas muito baixas. As primeiras destas armadilhas foram desenvolvidas pelos projetos ATRAP e ATHENA.

Matéria




Em física, matéria (vem do latim materia, substância física) é qualquer coisa que possui massa, ocupa lugar no espaço (física) e está sujeita a inércia. A matéria é aquilo que existe, aquilo que forma as coisas e que pode ser observado como tal; é sempre constituída de partículas elementares com massa não-nula (como os átomos, e em escala menor, os prótons, nêutrons e elétrons).
De acordo com as descobertas da física do século XX, também pode-se definir matéria como energia vibrando em baixa frequência. A concepção de matéria em oposição a energia, que perdurava na Física desde a Idade Média, perdeu um pouco do sentido com a descoberta (anunciada em teoria por Albert Einstein) de que a matéria era uma forma de energia.
Podem existir três estados de agregação da matéria, que variam conforme a temperatura e a pressão as quais se submete um corpo: o estado sólido, que é quando as partículas elementares se encontram fortemente ligadas, e o corpo possui tanto forma quanto volume definidos; o estado líquido, no qual as partículas elementares estão unidas mais fracamente do que no estado sólido, e no qual o corpo possui apenas volume definido; e o estado gasoso, no qual as partículas elementares encontram-se fracamente ligadas, não tendo o corpo nem forma nem volume definidos.
Além dos três principais estados de agregação da matéria, há mais dois outros estados. Físicos do final do século XX demonstraram que existe um quarto estado, o plasma, no qual as moléculas já não existem mais e os átomos se encontram desagregados em seus componentes. A temperaturas superiores a 1.000.000 °C, todas as substâncias se encontram no estado de plasma. Em 1925, Albert Einstein, juntamente a um físico indiano de nome Satyendra Nath Bose, previu que havia um quinto estado da matéria, que só se manifestaria em temperaturas baixíssimas, próximas do zero absoluto, valor até então impossível de ser atingido, que equivale a -273,16 °C. O zero absoluto seria exatamente a temperatura de um corpo no qual todos os átomos tivessem parado de se movimentar. O quinto estado da matéria recebeu o nome de Condensado Bose-Einstein.
Existem dois tipos de propriedades, as propriedades gerais que estão presentes em todos os tipos de matéria e as propriedades específicas que distinguem as substancias.
Nos momentos que antecederam ao Big Bang e precederam a explosão, a matéria passou por diversos estados, todos ainda existentes hoje. No primeiro estado ele achava-se nulo, inerte, sem valores ou com valores equilibrados, não sendo detectável, mensurado ou observado pelos padrões atuais. Depois ganhou um rearranjo e se perfilou como o Condensado Bose-Einstein, mesmo sem a existência dos átomos, mas num universo em que a temperatura era de zero grau Kelvin para, logo a seguir, rearranjar novamente para o plasma durante a explosão, atingindo milhões de graus Kelvin.
Após o resfriamento os átomos surgiram formando o gás em mais um rearranjo da matéria - hoje ele ainda forma 99,9% do universo -, bilhões de anos depois veio o estado líquido para, logo a seguir, aparecer o estado sólido. A temperatura do universo ainda está caindo e hoje está por volta de 3 graus Kelvin (ou 3 graus acima do zero absoluto).
Portanto, seria prudente que os estados da matéria fossem organizados por ordem segundo a sua criação, e não pelo descobrimento humano, sendo o de valor nulo seu primeiro estado, o condensado o segundo, o plasma o terceiro, o gasoso o quarto, o líquido o quinto e o sólido o sexto.
Há elementos que estão na fronteira entre um estado e outro, apresentando características tanto de um estado quando de outro, e em cada estado há matéria minimamente densa até a imensamente densa.

Propriedades gerais
  • Extensão: Indica o espaço ocupado pelo corpo. É o mesmo que volume.
  • Impenetrabilidade: Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo.
  • Mobilidade: Poder de ocupar sucessivamente diferentes posições no espaço.
  • Compressibilidade: Sob ação de uma força o volume da matéria diminui.
  • Elasticidade: Ao cessar a compressão a matéria volta ao seu estado inicial.
  • Inércia: A matéria tende a manter repouso ou movimento a não ser que uma força oposta haja sobre ela.
  • Ponderabilidade: Um corpo quando sujeito a um campo gravitacional, avalia-se pelo peso.
  • Divisibilidade: A matéria pode ser dividida até seus átomos.
  • Indestrutibilidade: A matéria é indestrutível, apenas pode ser transformada ou rearranjada.
  • Energia: A matéria é pura energia, em sua intima estrutura atômica, ela é um edifício de forças.
  • Massa: Pode-se definir ou pesar a matéria.
  • Densidade: É a razão da massa pelo volume.
    Propriedades específicas
  • Porosidade espaços (poros) entre as partículas que formam qualquer tipo de matéria. Esses espaços podem ser maiores ou menores, tornando a matéria mais ou menos densa.
  • Estrutura Todas as coisas existentes na natureza são constituídas de átomos ou suas combinações.
  • Dureza, capacidade da materia de riscar outra matéria.
  • Solubilidade quando um soluto sólido é adicionado a um solvente líquido. Sua estrutura começa a desintegrar-se e, moléculas do solvente remove partículas do soluto, dispersando-as.
  • Tenacidade resistencia de uma matéria ao impacto.
  • Calor específico, quantidade de calor necessária para que uma unidade de massa de alguma matéria em específico sofra um aumento de uma unidade de temperatura;
  • Condutibilidade, conduz calor ou eletricidade.
  • Magnetismo Algumas substâncias têm a propriedade de serem atraídas por ímãs, são as substâncias magnéticas.
  • Combustão Quando a matéria queima (combustível), significa que ela está reagindo com o oxigênio do ar. Essa propriedade se chama combustão.
  • Ductibilidade, fato que podemos transformar a matéria em fios.
  • Maleabilidade, fato que podemos retorcer (moldar) a matéria.
  • Flexibilidade, comportamento da matéria quando são submetidas a força mecânica que agem para dobra-lá ou estica-la sem se quebrar.
Na filosofia (humanas), a matéria é objeto de estudos da ontologia, a disciplina que se preocupa em responder basicamente à pergunta: "Que existe?" A matéria é definida em alguns sistemas filosóficos como manifestação da realidade, em oposição à idéia.


Abaixo deixo um vídeo sobre isso no vídeo : Mistérios Inexplicávies do Universo


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