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Universidade dos EUA coloca jogo ‘Starcraft’ como disciplina

Starcraft II

O game de estratégia “Starcraft II: wings of liberty” está sendo usado para ensinar gerenciamento de recursos empresariais em um novo curso da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. O curso é aberto apenas para ex-alunos e para quem já possui alguma familiaridade com o primeiro jogo, lançado em 1998 ou com o segundo, lançado em julho passado.

A ideia é da futura PhD Nate Poling, que vendeu a ideia para o seu departamento na Universidade. Assim, a matéria “Habilidades do Século 21 em Starcraft” será oferecida como complemento on-line para os estudantes no próximo semestre.

“Starcraft” já foi incluído como matéria em outras universidades. A Universidade de Berkley, no estado da Califórnia, criou um curso que usava competições do game para ensinar gerenciamento de recursos. Tanto em Berkley quando na Flórida, os cursos são voltados para pessoas que administram negócios, fábricas e hospitais, que devem usar diferentes habilidades e lidar com suas fraquezas para conseguir ter sucesso, cálculos que fazem parte da estratégia em “Starcraft”.

“Um estudante que tem uma educação normal, faz um MBA e entra no mundo dos negócios pode perceber que ele conseguiu aprender algo no seu curso de ‘Starcraft’ além do que estava nos livros”, afirma Poling. “Ao sintetizar o game com um programa de MBA, o estudante ganha experiência na atividade que ele irá exercer”.

Fonte: G1

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1º Episodio da 4ª Temporada de The Big Bang Theory “The Robotic Manipulation”

A CBS anunciou os detalhes do SEASON PREMIERE, 1° episódio da 4ª temporada, que irá ao ar no dia 23 de Setembro de 2010.

“‘The Robotic Manipulation”

Sinopse: “Penny se vê no meio do primeiro encontro da vida de Sheldon. Enquanto Wolowitz descobre uma nova utilidade para o braço robótico”, Em The Big Bang Theory, Quinta, 23 de Setembro, no canal da CBS. Mayim Bialik volta como ao seriado como Amy Fowler, a possível futura namorada de Sheldon.


[SMALLVILLE] – Deusa Ísis aparece na 10ª Teporada

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O colunista da EW Michael Ausiello revelou uma verdadeira bomba sobre a décima – e última – temporada de Smallville. Ele informa que mais uma heroína se junta ao time de “supers” da série, mais especificamente no sexto episódio. Trata-se da deusa Ísis.

E mais: a personagem não deve contar com uma nova atriz para levá-la às telas. A responsabilidade ficou para a própria Lois Lane (Erica Durance). Ainda não há mais informações sobre o que faz com que Lois se torne Ísis, mas acredita-se que tudo aconteça devido ao colar que ela encontra no Egito no começo da temporada. A deus Ísis comanda os elementos do céu e da Terra e possui velocidade de gazela, além da habilidade de voo.

Temporada 10 Smallville: Lionel Luthor retorna

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Agora é oficial: o ator John Glover reprisará seu papel de Lionel Luthor, o pai de Lex Luthor, na temporada final de Smallville.

O retorno foi confirmado pelo site Ausiello Files. O personagem morreu na sétima temporada, mas de acordo com o site, ele aparecerá em pelo menos dois episódios da nova temporada. Pode ser que sua aparição seja em flashbacks, mas por enquanto, isso é só especulação. Os fãs já esperavam o retorno desde a San Diego Comic Con, quando uma breve cena com ele foi mostrada no trailer da temporada final, que estreia nos EUA em 24 de setembro.

Vida e Feitos do famoso Pirata Alma Negra

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Lema do Velho Pirata: “De grão em grão em mosca fechada é melhor do que dois pássaros no papo…”

Velho lobo dos mares, o Pirata Alma Negra é possivelmente o vilão mais macabro e sanguinário que já navegou nos oceanos terrestres. Também é mestre em trocar copos que contenham veneno. Ele foi o tataratataratataratataratataratataratataratataratataratataravô do Seu Madruga.

Nascido em Guantanamo, Alma Negra é filho de um marine americano e de uma prostituta cubana. Desde cedo o pequeno pirata aprendeu com seu pai com quantos paus se faz um navio corsário. Ainda jovem, descobriu o lendário tesouro de Paulo Maluf IX escondido em uma pequena ilha do Caribe. Este feito lhe rendeu fama internacional e ele rapidamente se tornou um dos piratas mais conhecidos do mundo.

Entres outros feitos históricos, Alma Negra foi responsável pelo naufrágio do Titanic e pela morte do mar morto. Naquela época os construtores do famoso navio disseram que nada nem ninguém seria capaz de afundar o Titanic. Alma Negra se sentiu ofendido e resolveu mostrar que eles estavam completamente enganados.

Como funciona a alquimia das estrelas? A nucleossíntese dos elementos químicos no Universo

A remanescente de supernova G 1.9+0.3, em imagem combinada dos dados de raios-X, em laranja, pelo Chandra, capturado em 2007 e de rádio fornecido pela rede de radiotelescópios Very Large Array NRAO, em azul, registrada em 1985 . Crédito: www.chandra.harvard.edu

A remanescente de supernova G 1.9+0.3, em imagem combinada dos dados de raios-X, em laranja, pelo Chandra, capturada em 2007, e de rádio fornecida pela rede de radiotelescópios Very Large Array da NRAO, em azul, registrada em 1985 . Crédito: http://www.chandra.harvard.edu

A fabulosa produção de elementos químicos mais pesados em explosões de supernova é algo que hoje em dia não mais nos surpreende. Mas, exatamente, onde e quando a nucleossíntese se processa? Isto ainda não está plenamente claro para nós. Além disso, as tentativas de modelar por computador os cenários de colapso de núcleo das estrelas ainda desafiam os limites de capacidade de processamento atuais dos mais poderosos computadores científicos do mundo.

Nucleossíntese estelar

A nucleossíntese estelar em estrelas de porte médio ou menores (até 10 massas solares) pode construir alguns elementos mais leves, tais como o Carbono (C), o nitrogênio, (N), o Oxigênio (O), o Neônio (Ne) e o Enxofre (S), além, é claro, o Hélio (He), que por sua vez é produzido em todas as estrelas do Universo, desde que se formam.

Decaimento Beta

Além disso, a produção de elementos mais pesados também pode ocorrer quando determinados ‘elementos que atuam como sementes’ capturam nêutrons para formar novos isótopos. Aqueles nêutrons capturados poderão a seguir sofrer o decaimento beta (β) que transforma estes nêutrons extras em um ou mais prótons. Estes prótons adicionais resultantes essencialmente significam que se formará um novo elemento com maior número atômico (o número atômico é quantidade de número de prótons em um núcleo).

Processo Lento

Mais além, as estrelas massivas, ao final de suas vidas, quando fora da seqüência principal, conseguem produzir toda a cadeia de elementos até o Ferro (Fe) e eventualmente alguns elementos ainda mais pesados, tais como, por exemplo, o Cobre (Cu), Zinco (Zn) e o Mercúrio (Hg), através do processo-s. Este “processo-lento” ou processo-s (s de ‘slow’ – ‘lento’ em inglês) de construir elementos mais pesados a partir do ferro (26 prótons) ocorre em geral nas gigantes vermelhas, gerando elementos desde o Cobre (Cu), com 29 prótons até mesmo o Tálio (Tl) com 81 prótons.

Processo Rápido

No entanto, o processo fundamental que efetivamente gera os demais elementos, compondo praticamente toda a tabela periódica, é chamado de processo rápido ou processo-r, que acontece em questão de segundos no colapso do núcleo de supernovas (nos tipos de supernova Ib, Ic e II). Muito mais rápido do que o processo-s (que atua passo a passo construindo constantemente ao longo de milhares de anos), os elementos que servem de sementes são bombardeados massivamente no processo-r por nêutrons livres e ao mesmo tempo são submetidos a desintegração por raios gama. Essa combinação frenética de forças e radiação de alta energia consegue construir uma ampla gama de elementos leves e pesados, nomeadamente elementos muito mais pesados desde o Chumbo (Pb – 82 prótons) até Plutônio (Pu – 94 prótons), que jamais serão produzidos pelo lento processo-s.

Na tabela periódica acima vemos os elementos fósseis do Big Bang, o Hidrogênio (H)  e o Hélio (He) em amarelo escuro. O Hélio (He) também é sintetizado em todas as estrelas no núcleo. Na cor laranja vemos os elementos formados em estrelas mais leves, quando estas saem da seqüência principal: Carbono (C), Nitrogênio (N), Oxigênio (O), Neônio (Ne) e Enxofre (S). As estrelas muito massivas conseguem sintetizar toda a cadeia até o Ferro (Fe) e alguns elementos mais pesados como o Mercúrio (Hg), mostrados em amarelo claro. Somente as supernovas conseguem produzir todos os elementos conhecidos. Além disso, os elementos brancos acima do Plutônio ( Pu ) podem ser gerados em um laboratório, mas estima-se que também se formam naturalmente nas supernovas. De qualquer forma, em qualquer caso, eles decairiam rapidamente depois de formados, daí sua difícil detecção no espaço. Crédito: North Arizona University

Na tabela periódica acima vemos os elementos fósseis do Big Bang, o Hidrogênio (H) e o Hélio (He) em amarelo escuro. O Hélio (He) também é sintetizado em todas as estrelas no núcleo. Na cor laranja vemos os elementos formados em estrelas mais leves, quando estas saem da seqüência principal: Carbono (C), Nitrogênio (N), Oxigênio (O), Neônio (Ne) e Enxofre (S). As estrelas muito massivas conseguem sintetizar toda a cadeia até o Ferro (Fe) e alguns elementos mais pesados como o Mercúrio (Hg), mostrados em amarelo claro. Somente as supernovas conseguem produzir todos os elementos conhecidos. Além disso, os elementos brancos acima do Plutônio (Pu) podem ser gerados em um laboratório, mas estima-se que também se formam naturalmente nas supernovas. De qualquer forma, em qualquer caso, eles decairiam rapidamente depois de formados, daí sua difícil detecção no espaço. Crédito: North Arizona University

Como uma Cebola

Antes da explosão de uma supernova, as reações de fusão em uma estrela massiva progressivamente são executadas através do processamento do hidrogênio, primeiro, gerando hélio, depois o hélio gerando carbono/oxigênio.

Camadas de uma estrela prestes a tornar-se supernova. Cada camada está processando a nucleossíntese, exceto o núcleo de Ferro que permanece estável crescendo até atingir a massa limite de Chandrasekhar.

Camadas de uma estrela massiva prestes a tornar-se uma supernova. Cada camada está processando a nucleossíntese, exceto o núcleo de Ferro que permanece estável crescendo até atingir a massa limite de Chandrasekhar.

A seguir formam-se camadas, como uma gigantesca cebola, onde se realizam a nucleossíntese do carbono, neônio, oxigênio e finalmente o silício. A partir daí surge o núcleo de ferro, um elemento por demais estável, que não pode sofre fusão posterior.

O colapso do núcleo de ferro

Progressivamente, quando o núcleo de ferro cresce ao ponto de atingir 1,4 massas solares (conhecido como o limite de Chandrasekhar ), o núcleo não consegue mais suportar a pressão e ocorre o colapso interno: o núcleo desmorona para dentro de si mesmo a quase um quarto da velocidade da luz.

Diagrama simplificado do cenário do colapso de núcleo estelar: (a) estrela massiva forma camadas de nucleossíntese dos elementos químicos em formato de cebola. A camada mais interior de Silício gera o núcleo estável de Ferro. (b) o núcleo de Ferro atinge o limite máximo de massa de Chandrasekhar e inicia o colapso, desabando e abrindo um vão dentro da estrela. (c) O núcleo interior é comprimido em nêutrons e a energia gravitacional é convertida em neutrinos. (d) Ondas de choque são formadas e se deslocam para fora do núcleo (vermelho). (e) As ondas de choque são revigoradas pela enxurrada de neutrinos. (f) Todas as camadas exteriores são expulsas para o espaço exterior, deixando apenas um núcleo degenerado de nêutrons, que formará uma 'estrela de nêutrons'.

Diagrama simplificado do cenário do colapso de núcleo estelar: (a) estrela massiva forma camadas de nucleossíntese dos elementos químicos em formato de cebola. A camada mais interior de Silício gera o núcleo estável de Ferro. (b) o núcleo de Ferro atinge o limite máximo de massa de Chandrasekhar e inicia o colapso, desabando e abrindo um vão dentro da estrela. (c) O núcleo interior é comprimido em nêutrons e a energia gravitacional é convertida em neutrinos. (d) Ondas de choque são formadas e se deslocam para fora do núcleo (vermelho). (e) As ondas de choque são revigoradas pela enxurrada de neutrinos. (f) Todas as camadas exteriores são expulsas para o espaço exterior, deixando apenas um núcleo degenerado de nêutrons, que formará uma ‘estrela de nêutrons’.

Este rápido desabamento gera um vão e o resto da massa estelar tenta preencher o hiato gerado pelo colapso do núcleo de ferro. Paralelamente o núcleo interno “salta” novamente para fora devido ao calor produzido pelo colapso inicial que o faz ‘inchar’. Isso cria uma onda de choque, como um ‘trovão descomunal’, que inicia o processo de explosão da supernova.

Ondas de Choque

Sucessivamente, os golpes das ondas de choque expulsa as camadas de gás ionizado ao redor da estrela, embora logo que este material que se expande para o exterior também começa a se refrigerar. Assim, ainda não está claro se processo-r de nucleossíntese acontece neste momento.

Mas o colapso do núcleo de ferro ainda não acabou. A energia gerada com a compressão do núcleo em colapso desintegra uma enorme quantidade dos núcleos dos átomos de ferro fragmentando-os em uma pletora de núcleos de hélio e nêutrons livres. Mais além, os elétrons se fundem com os prótons para formar mais nêutrons, de modo que o núcleo da estrela, após essa rejeição inicial, estabelece-se como um estado novo estado da matéria formado de nêutrons comprimidos, essencialmente uma “proto-estrela de nêutrons”.

Enxurrada de Neutrinos energéticos

Algum tempo depois o novo núcleo de nêutrons é capaz de se estabilizar, devido à liberação de uma enxurrada de energéticos neutrinos que transporta o calor para fora do núcleo.

É este vento expansivo de neutrinos vento que comanda o resto da explosão. Ele alcança e golpeia as camadas já ejetadas do exterior da estrela progenitora reaquecendo a matéria em expansão e adicionando impulso. Os pesquisadores (referências abaixo) têm proposto que é esse evento de impacto do vento de neutrinos (o “choque reverso”), que é o responsável pelo processo-r.

Estima-se que o processo-r em si dura apenas um par de segundos, mas pode ainda demorar uma hora ou mais para que a frente supersônica de rajadas de explosão cheque até a superfície da estrela, oferecendo mais algumas contribuições de elementos pesados nos escombros estelares que comporão a nebulosa remanescente da supernova.

Fonte

Eternos Aprendizes

Filme “Skyline” e a procura por vida em outros planetas

Caros pimpolhos,
Venho trazendo em 1ª mão, um post de outro mundo…

Produzido com um baixo orçamento, o filme ‘Skyline’ começa quando o governo dos EUA envia uma mensagem para o espaço, visando encontrar vida alienígena.

Meses depois, luzes estranhas descem sobre a cidade de Los Angeles, e uma força extraterrestre começa a abduzir os seres humanos.

Skyline’ ganhou o primeiro cartaz, que é tão legal quanto o trailer. Na arte, vários humanos são abduzidos pelas naves alienígenas.

Mas será que existem pessoas que procuram vidas alienigenas, a resposta é sim…

Cena final do episódio "Aliens" da nova série de Stephen Hawking "Into the Universe with Stephen Hawking", no Discovery Channel. Crédito: Discovery Channel/Darlow Smithson Productions Ltd.

A raça humana poderia ser varrida da face da Terra, se os alienígenas que sabem da nossa existência e se aproximarem da Terra? Isto foi o que o cientista britânico Stephen Hawking alertou no domingo passado. Mas como poderiam efetivamente os alienígenas invadir a Terra?

Até hoje, os alienígenas têm brutalmente atacado nossas naves, que foram raptadas como por bárbaros, nos tem abduzido e realizaram experiências com os humanos com frieza e sem piedade, temos sido alvejados com raios da morte. Claro, todos esses crimes foram cometidos apenas na ficção científica, em livros, filmes e séries da TV.

Há os especialistas, como Stephen Hawking, Seth Shostak e David Morrisson, que dedicaram suas carreiras a um estudo cuidadoso das possibilidades de contato com extraterrestres. Eles ressaltam: não há nada a temer.

Seth Shostak do instituto SETI que busca por civilizações extraterrestres

Seth Shostak

“Nos filmes, os alienígenas têm vindo até a Terra apenas por duas razões”, conforme Seth Shostak, astrônomo líder do instituto SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, que busca pela inteligência extraterrestre), nos lembra:

  1. Vieram aqui para encontrar um recurso ausente (ou esgotado) em seu planeta natal;
  2. Querem nos usar para algum experimento obscuro de reprodução não autorizada.

Seth Shostak alega que “estas são situações que têm sua origem em nossos medos primários de ficar sem os recursos que precisamos para sobreviver de forma independente ou ser incapazes de nos reproduzir”.

Esta mensagem de rádio foi enviada para o espaço em 1974 pelo observatório de Arecibo em Porto Rico. Esta mensagem continha uma série de 0's e 1's tentando significar números entre 1 até 10, os elementos hidrogênio e carbono, a representação da molécula do DNA, uma figura de um humano e imagens básicas do Sistema Solar. O sinal foi enviado na direção do aglomerado globular M13. Crédito: Frank Drake (UCSC) et al., Arecibo (Cornell, NAIC)

Esta mensagem de rádio foi enviada para o espaço em 1974 pelo observatório de Arecibo em Porto Rico. Esta mensagem continha uma série de 0’s e 1’s tentando significar números entre 1 até 10, os elementos hidrogênio e carbono, a representação da molécula do DNA, uma figura de um humano e imagens básicas do Sistema Solar. O sinal foi enviado na direção do aglomerado globular M13. Crédito: Frank Drake (UCSC) et al., Arecibo (Cornell, NAIC)

Na realidade, é até lógico pensarmos que os extraterrestres querem fazer algumas destas coisas, disse Shostak. As viagens espaciais são extremamente caras e exigem uma enorme quantidade de recursos.

“Tudo o que temos aqui pode também ser encontrado onde os ETs vivem!”, exclamou Shostak. Se houvesse algum recurso na Terra que não exista no planeta dos alienígenas (talvez por ter sido esgotado), certamente haveria uma maneira muito mais fácil dos alienígenas obtê-los ou produzi-los do que realizar uma longa jornada até a Terra para coletá-los.

Além disso, se uma civilização alienígena é suficientemente avançada para embarcar em uma viagem interestelar provavelmente esta inteligência extraterrestre teria já desenvolvido máquinas robóticas extremamente avançadas, disse Shostak. Se os ETs quisessem realmente investigar o nosso planeta, seria mais óbvio enviar para cá algumas dessas máquinas do que vir pessoalmente. “Nós não vamos ver uma porta se abrir de uma nave e um estranho alienígena sair deixando seu interior”, disse ele, “mas sim, existe a possibilidade de vermos algum dia um braço robótico alien.”

David-Morrison é astrobiólogo da NASA

David Morrison

David Morrison, diretor do centro de investigação espacial NASA-Ames (NASA Ames Research Center), concorda com que um contato direto com inteligências extraterrestres é altamente improvável. Os contatos serão provavelmente sob a forma de ondas de rádio  ou outros mecanismos, enviados a partir de uma civilização para outra, afirmou o exobiólogo.

“Estamos ouvindo sinais de rádio”, disse Morrison, “e podemos até assumir que qualquer civilização que das quais nós recebamos sinais é mais avançada que a nossa.” Só há um século que desenvolvemos a tecnologia para enviar e receber ondas de rádio , assim se um sinal alienígena vem de um distante exoplaneta a centenas ou milhares de anos-luz de distância, conseqüentemente tal civilização emissora deve ser mais avançada que a nossa, alegou Morrison.

Morrison duvida de que alguma civilização alienígena avançada venha algum dia nos trazer algum dano. “Alguém uma vez sugeriu que, se uma civilização pode sobreviver por milhares de anos, provavelmente esta já terá resolvido os problemas que nós temos. Eu espero que sim”, disse Morrison.

Em 1977 as espaçonaves Voyager 1 e Voyager 2 foram lançadas ao espaço carregando discos de ouro contendo imagens e sons para mostrar aos supostos extraterrestres uma visão da vida inteligente na Terra. Crédito: NASA

Em 1977 as espaçonaves Voyager 1 e Voyager 2 foram lançadas ao espaço carregando discos de ouro contendo imagens e sons para mostrar aos supostos extraterrestres uma visão da vida inteligente na Terra. Crédito: NASA

Jack McDevitt

Mesmo que os alienígenas inteligentes existam, saibam da nossa existência e tem a habilidade de viajar para longe no espaço, é altamente improvável que irão algum dia enviar um exército ou o equipamento necessário para lançar um ataque sobre a Terra, disse o escritor de ficção científica Jack McDevitt. “Imagine reunir uma força de invasão planetária, apenas acondicionados em recipientes em uma jornada de muitos anos”, disse o escritor.

Jack McDevitt é escritor de ficção científica cujos livros em geral tratam de contatos entre humanos e extraterrestres.

Embora os contatos entre humanos e alienígenas tenham sido uma parte importante em muitos dos livros de ficção cientifica escritos por McDevitt, ele mesmo não acha que tal contato belicoso venha a acontecer. Os invasores demorariam muito tempo para chegar ao planeta Terra, e uma civilização capaz de tal façanha não deixaria que as suas forças de combate exerçam tal intrincada tarefa.

Definitivamente, “temos problemas muito mais importantes com que se preocupar”, falou McDevitt.

Invasão dos aliens - Stephen Hawking: o gênio da ciência apresenta a nova e imperdível série "O Universo de Stephen Hawking" no Discovery Channel.

Fiquem com o Trailer do Filme SKYLINE (Clique Aqui)

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