{"id":4790,"date":"2018-10-18T21:20:21","date_gmt":"2018-10-19T00:20:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.unicentro.br\/petfisica\/?p=4790"},"modified":"2019-11-01T17:24:17","modified_gmt":"2019-11-01T20:24:17","slug":"premio-nobel-em-fisica-2003-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www3.unicentro.br\/petfisica\/2018\/10\/18\/premio-nobel-em-fisica-2003-2\/","title":{"rendered":"Pr\u00eamio Nobel em F\u00edsica \u2013 2003"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p style=\"text-align: center\"><em><span style=\"font-family: times new roman,times,serif;font-size: 12pt\">Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett; <span style=\"text-align: left;color: #333333;text-transform: none;text-indent: 0px;letter-spacing: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;cursor: text;float: none;background-color: #ffffff\">Fonte: site Nobel Pryze<\/span>\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n<hr style=\"color: #333333;cursor: default;quot;quot;quot;quot;,times,serif;font-size: 16px;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;text-align: center;text-decoration: none;text-indent: 0px;text-transform: none\" \/>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: times new roman,times,serif;font-size: 12pt\">[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: times new roman,times,serif;font-size: 12pt\">O pr\u00eamio Nobel de f\u00edsica de 2003 vai para tr\u00eas pesquisadores que conseguiram demonstrar e explicar fen\u00f4menos qu\u00e2nticos em escala macrosc\u00f3pica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: times new roman,times,serif;font-size: 12pt\">O primeiro desses efeitos \u00e9 o de supercondutividade, que \u00e9 conseguido quando se resfria certo material a temperaturas pr\u00f3ximas ao zero absoluto. O fen\u00f4meno de supercondutividade \u00e9 o fluxo de carga el\u00e9trica sem resist\u00eancia pelo condutor. Nos s\u00f3lidos \u00e9 entendido sobre duas formas, do tipo I e do tipo II.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: times new roman,times,serif;font-size: 12pt\">Os materiais do tipo I s\u00e3o caracterizados por repelirem todo campo magn\u00e9tico externo que atue sobre eles, mas se esse campo for demasiado forte, o material perde sua propriedade supercondutora. Esse tipo de material j\u00e1 tinha uma teoria que explicava a sua forma\u00e7\u00e3o. Essa teoria \u00e9 chamada de Teoria BCS, e que rendeu o pr\u00eamio Nobel de f\u00edsica a seus descobridores.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: times new roman,times,serif;font-size: 12pt\">J\u00e1 os materiais do tipo II repelem parcialmente o campo magn\u00e9tico externo e mant\u00e9m sua propriedade supercondutora mesmo a campos externos muito intensos. Esse tipo de material n\u00e3o era explicado pela teoria BCS. Assim, Alexei Abrikosov (o primeiro na figura 1), partindo de um trabalho publicado nos anos 50 por Vitaly Ginzburg (o segundo na figura 1) e Lev Landau, conseguiu demonstrar como os par\u00e2metros de ordem descritos pelo trabalho de Ginzburg-Landau possibilitam a passagem do campo magn\u00e9tico, gerando modifica\u00e7\u00f5es no material. Esse trabalho obteve grande sucesso na explica\u00e7\u00e3o dos fen\u00f4menos de supercondutividade em materiais do tipo II.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: times new roman,times,serif;font-size: 12pt\">A supercondutividade \u00e9 um efeito muito estudado atualmente, pois tem aplica\u00e7\u00f5es em v\u00e1rias \u00e1reas, contudo, por se necessitar de baixas temperaturas suas aplica\u00e7\u00f5es atualmente s\u00e3o limitadas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: times new roman,times,serif;font-size: 12pt\">O outro efeito qu\u00e2ntico demonstrado \u00e9 o da superfluidez, que \u00e9 mais vis\u00edvel em gases e l\u00edquidos. Esse efeito implica no transporte de mat\u00e9ria sem resist\u00eancia mec\u00e2nica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: times new roman,times,serif;font-size: 12pt\">Dentre os gases, o estudado \u00e9 o H\u00e9lio, mais especificamente seus is\u00f3topos, o (que \u00e9 o mais abundante) e o (que \u00e9 o menos abundante). Assim como com supercondutores, para se conseguir visualizar os efeitos qu\u00e2nticos da superfluidez, se deve resfriar esses gases a temperaturas pr\u00f3ximas a 4 K.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: times new roman,times,serif;font-size: 12pt\">A explica\u00e7\u00e3o da superfluidez j\u00e1 tinha sido apresentada por Pyotr Kapitza e Lev Landau, baseado nos trabalhos de condensa\u00e7\u00e3o de Bose-Einstein. Enquanto que o efeito no ainda n\u00e3o tinha nem sido demonstrada (do He3), devido a sua baixa temperatura, de aproximadamente 1000 vezes menor que a do He4.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: times new roman,times,serif;font-size: 12pt\">[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_facebook][\/vc_column][\/vc_row]<\/span><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett; Fonte: site Nobel Pryze\u00a0 [vc_row][vc_column][vc_column_text] O pr\u00eamio Nobel de f\u00edsica de 2003 vai para tr\u00eas pesquisadores que conseguiram demonstrar e explicar fen\u00f4menos qu\u00e2nticos em escala macrosc\u00f3pica. 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