terça-feira, 25 de junho de 2024

Relâmpago

 


O relâmpago (do latim: re- + lampare, infinitivo de lampare, "brilhar"), também referido como corisco, lôstrego ou relampo, é a emissão intensa de radiação electromagnética resultante de uma descarga electrostática na atmosfera (o raio) produzida por uma grande diferença de potencial elétrico entre porções de matéria (nuvem-nuvem ou solo-nuvem). A descarga provoca uma corrente eléctrica de grande intensidade que ioniza o ar ao longo do seu percurso, criando um plasma sobreaquecido que emite radiação electromagnética, parte da qual sob a forma de luz no espectro visível (o relâmpago propriamente dito).

 O relâmpago é percebido pelo olho humano como um repentino clarão de intensa luminosidade, frequentemente com acentuada cintilação, que precede ou acompanha o trovão, embora durante a noite o relâmpago possa ser visto sem ser acompanhado pelo trovão (fenómeno conhecido por "gelação") e durante o dia o trovão possa ser ouvido sem que o relâmpago seja percebido. 

De acordo com uma análise da Organização Meteorológica Mundial (OMM) em 2018, um mega-relâmpago cortou a atmosfera do Brasil, estendendo-se a mais de 700 quilômetros da costa do Atlântico até a fronteira da Argentina. Este foi o único raio mais longo já registrado.


Relâmpago – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)


Raios T

 


As ondas eletromagnéticas com frequências na ordem de grandeza dos terahertz (ou 1012 Hz) são conhecidas como Radiação Terahertz, Ondas Terahertz, Luz Terahertz, Raios-T, Luz-T, Lux-T e THz. Essa região do espectro eletromagnético é comumente definida com limites entre 100 gigahertz (1x1011 Hz) e 10 terahertz (10x1012 Hz), correspondendo a comprimento de onda inferiores a 3 milímetros e superiores a 30 mícrons, se encontrando na fronteira entre a radiação infravermelha e as micro-ondas.

Radiação Terahertz – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

Os raios T (ou radiação Terahertz, também conhecida como THz) são ondas eletromagnéticas com frequências na ordem de grandeza dos terahertz (ou

10^{12}

Hz). Essas ondas ocupam uma região do espectro eletromagnético entre o infravermelho e as micro-ondas. Aqui estão alguns pontos importantes sobre os raios T:

  1. Características:

    • Frequência: Varia de 100 gigahertz (GHz) a 10 terahertz (THz).
    • Comprimento de onda: Inferior a 3 milímetros e superior a 30 mícrons.
    • Propriedades: Não-ionizante e capaz de penetrar em materiais dielétricos e isolantes, como roupa, papel, plástico e cerâmica. No entanto, não consegue penetrar metais nem água1.
  2. Aplicações:

    • Análises químicas à distância: Os raios T permitem análises químicas remotas.
    • Imagens médicas de alta resolução: Podem registrar tecidos moles, como órgãos, devido à absorção pela água.
    • Telecomunicações de alta velocidade: Potencial para transmissão de dados sem fio em altas taxas.
    • Exames não invasivos: Úteis em exames médicos e de pele234.
  3. Desafios:

    • A atmosfera terrestre absorve fortemente a radiação terahertz, limitando seu alcance.
    • A produção de radiação terahertz coerente foi um desafio tecnológico até os anos 90.
  4. Curiosidade:

Em resumo, os raios T têm potencial em várias áreas, desde diagnósticos médicos até comunicações avançadas. Sua capacidade de penetrar materiais e registrar imagens detalhadas torna-os uma ferramenta promissora para o futuro23.1

Fonte: conversa com o Copilot, 25/06/2024

(1) Radiação Terahertz – Wikipédia, a enciclopédia livre. https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_Terahertz.

(2) OS BENEFÍCIOS DA RADIAÇÃO - SIFEP. https://www.sifep.org.br/news1/pesquisas-area-farmaceutica/264-os-beneficios-da-radiacao-t.

(3) O fim da radiação: raios T podem substituir o raio X. https://omniconcursos.com.br/o-fim-da-radiacao-raios-t-podem-substituir-o-raio-x/.

(4) Raios T revelam o que está acontecendo na sua pele. https://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=raios-t-revelam-esta-acontecendo-sua-pele.

(5) Radio T FM. https://www.radiot.fm/.

Raio cósmico

 


Raios cósmicos são partículas extremamente penetrantes com energia elevada, compreendida tipicamente entre 108 e 1019 elétron-volts. São constituídos majoritariamente por prótons e por outros núcleos atômicos, mas há também elétrons, pósitrons, antiprótons, neutrinos e fótons gama.

Raio cósmico – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

Os **raios cósmicos** são partículas altamente energéticas que se movem com velocidades próximas à da luz e atingem a Terra a todo momento¹. Eles vêm de diversas regiões do espaço e apresentam energias entre 100 e 1000 TeV (teraelétron-volts)¹. Essas partículas são constituídas principalmente por prótons, elétrons e núcleos atômicos, mas também incluem outras como pósitrons, antiprótons, neutrinos e fótons gama². Quando os raios cósmicos colidem com os átomos da atmosfera, produzem o que chamamos de **chuveiro de partículas**, resultando em uma grande quantidade de mésons, como os píons, káons e múons¹. Esses raios têm a capacidade de afetar o código genético dos seres vivos, induzindo mutações, mas a espessa atmosfera da Terra nos protege em grande parte¹. Além disso, o campo magnético terrestre também desempenha um papel importante na proteção contra a radiação cósmica eletricamente carregada¹. Interessante, não é mesmo? 😊


Fonte: conversa com o Copilot, 25/06/2024

(1) Raios cósmicos: o que são, o que causam, origem - Mundo Educação. https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/raios-cosmicos.htm.

(2) Raio cósmico - Wikiwand. https://www.wikiwand.com/pt/Raio_c%C3%B3smico.

(3) O que são raios cósmicos e qual sua origem? - eCycle. https://www.ecycle.com.br/raios-cosmicos/.

(4) Raio cósmico – Wikipédia, a enciclopédia livre. https://pt.wikipedia.org/wiki/Raio_c%C3%B3smico.

Radiação ionizante

 


Radiação ionizante é a radiação que possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas, ou seja, é capaz de arrancar um elétron de um átomo ou molécula. A radiação ionizante pode ser classificada como diretamente ionizante, quando composta por partículas carregadas, como elétrons, pósitrons, prótons, alfas e indiretamente ionizante quando composta por partículas sem carga elétrica, como fótons (raios X e raios gama) e nêutrons. No caso dos nêutrons, a ionização é produzida pela partícula carregada que se origina da interação deste com a matéria. A energia mínima típica da radiação ionizante é cerca de 10 eV.

Radiação ionizante – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

A **radiação ionizante** é um tipo de radiação que possui energia suficiente para **remover elétrons dos átomos ou moléculas**, resultando na **ionização** dos mesmos¹. Essa radiação pode ser **de natureza corpuscular**, como as **radiações alfa e beta**, ou **de natureza eletromagnética**, como a **radiação gama**, os **raios X** e algumas frequências de **ultravioleta**². 


Quando a radiação ionizante interage com tecidos orgânicos, ela pode causar diferentes efeitos, desde **mutações celulares** até o surgimento de **câncer**. Apesar de ser perigosa para o organismo, essa forma de radiação tem um **vasto número de aplicações tecnológicas**. Por exemplo, na **radioterapia**, utiliza-se a emissão de radiação ionizante para tratar lesões relacionadas ao câncer¹. 


Em resumo, a radiação ionizante é um fenômeno complexo com implicações significativas na saúde e na tecnologia, e seu estudo é fundamental para compreender seus riscos e benefícios³.


Fonte: conversa com o Copilot, 25/06/2024

(1) Radiação ionizante: conceito, efeitos, aplicações - Brasil Escola. https://brasilescola.uol.com.br/fisica/radiacao-ionizante.htm.

(2) Radiação ionizante: o que é, efeitos, radioterapia - Mundo Educação. https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/radiacao-ionizante.htm.

(3) Radiações ionizantes e não ionizantes | Energia nuclear. http://penta3.ufrgs.br/fisica/energia/Energia_nuclear/radiaes_ionizantes_e_no_ionizantes.html.

(4) Radiação ionizante: o que é, tipos, fontes - PrePara ENEM. https://www.preparaenem.com/fisica/radiacao-ionizante.htm.