Newsletter Nº288

Newsletter Nº288
News­let­ter Nº288

Faz hoje anos que nas­cia, em 1854, quí­mi­co orgâ­ni­co fran­cês Paul Saba­ti­er. Ele par­ti­lhou o Pré­mio Nobel de Quí­mi­ca em 1912 com Vic­tor Grignard.Sabatier pelas suas pes­qui­sas em sín­te­se orgâ­ni­ca cata­lí­ti­ca, e des­co­ber­tas do uso de níquel fina­men­te divi­di­do como cata­li­sa­dor na hidro­ge­na­ção (a adi­ção de hidro­gé­nio a molé­cu­las de com­pos­tos de car­bo­no). As indús­tri­as de mar­ga­ri­na, hidro­ge­na­ção a óleo e meta­nol sin­té­ti­co cres­ce­ram a par­tir des­te tra­ba­lho. Ele des­co­briu que aumen­tar a área de super­fí­cie de cata­li­sa­do­res como cobre e níquel divi­din­do-os de for­ma mui­to fina aumen­ta mui­to sua efi­cá­cia. Saba­ti­er fez uma ampla pes­qui­sa sobre o uso de cata­li­sa­do­res em sin­te­ti­za­do­res de quí­mi­ca orgâ­ni­ca, reve­lan­do que metais que não sejam níquel, embo­ra menos efi­ca­zes, tam­bém podem se com­por­tar como catalisadores.

Faz tam­bém hoje anos que nas­cia, em 1893, o inven­tor e enge­nhei­ro ame­ri­ca­no Ray­mond Loewy. Nas­ci­do na Fran­ça, ele ficou conhe­ci­do como o “Pai da Sim­pli­fi­ca­ção”. Exem­plos famo­sos dos seus pro­jec­tos inclu­em o Studebaker1947 Star­light Cou­pe, o Star­li­ner Cou­pe de 1953 e o Avan­ti 1961 — dese­nhos que gera­ram um inte­res­se públi­co e acei­ta­ção mui­to fora de pro­por­ção ao tama­nho rela­ti­vo da empre­sa na indús­tria; a linha de 1947 dos recep­to­res de rádio Hal­li­craf­ter que trans­mi­ti­am uma pre­ci­são níti­da mui­to à fren­te de seu tem­po; a máqui­na de dupli­ca­ção Ges­tet­ner de 1929, a Gela­dei­ra Sears Colds­pot de 1934 e a loco­mo­ti­va a vapor S‑1 para a Estra­da de Fer­ro da Pen­sil­vâ­nia — todos os pro­jec­tos de refe­rên­cia influ­en­tes no esta­be­le­ci­men­to de padrões de design mais ele­va­dos nas suas res­pec­ti­vas áre­as de design. Ele tam­bém pro­jec­tou itens meno­res como esco­vas de den­tes, lâmi­nas de bar­be­ar, móveis e a Gar­ra­fa de Coca-Cola.

Faz igual­men­te hoje anos que nas­cia, em 1927, o esta­tís­ti­co japo­nês Hiro­tu­gu Akai­ke. Ele for­mu­lou o cri­té­rio de infor­ma­ção de Akai­ke (AIC). A AIC é hoje ampla­men­te uti­li­za­da para a selec­ção de mode­los, que é comum­men­te o aspec­to mais difí­cil da infe­rên­cia esta­tís­ti­ca; além dis­so, a AIC é a base de um para­dig­ma para os fun­da­men­tos das esta­tís­ti­cas. Akai­ke tam­bém fez gran­des con­tri­bui­ções para o estu­do de séri­es tem­po­rais. Além dis­so, ele teve um gran­de papel no desen­vol­vi­men­to geral das esta­tís­ti­cas no Japão.

Por fim, faz hoje anos que nas­cia, em 1948, o físi­co nor­te-ame­ri­ca­no Wil­li­am D. Phil­lips. As suas expe­ri­ên­ci­as com luz laser para arre­fe­cer e pren­der áto­mos fez que com que fos­se atri­buí­da uma par­te do Pré­mio Nobel de Físi­ca em 1997 (com Ste­ven Chu e Clau­de Cohen-Tan­noud­ji). Eles desen­vol­ve­ram méto­dos para usar luz laser para arre­fe­cer gases à fai­xa de tem­pe­ra­tu­ra micro­kel­vin per­to do zero abso­lu­to, e man­ten­do os áto­mos refri­ge­ra­dos flu­tu­an­do ou cap­tu­ra­dos em dife­ren­tes tipos de “arma­di­lhas ató­mi­cas”. A luz laser fun­ci­o­na como um líqui­do espes­so, ape­li­da­do de mela­ço ópti­co, no qual os áto­mos são desa­ce­le­ra­dos. Áto­mos indi­vi­du­ais podem ser assim estu­da­dos com uma pre­ci­são mui­to gran­de e a sua estru­tu­ra inter­na pode ser deter­mi­na­da. À medi­da que mais e mais áto­mos são cap­tu­ra­dos no mes­mo volu­me, for­ma-se um gás fino, e as suas pro­pri­e­da­des podem ser estu­da­das em detalhes.

Faz hoje 13 anos que era cri­a­do o sis­te­ma Android. A Goo­gle, depois de algu­ma espe­cu­la­ção, e após ter com­pra­do uma peque­na star­tup cha­ma­da “Android”, entra no mer­ca­do dos smartpho­nes. Depois de rumo­res indi­can­do o con­trá­rio a Goo­gle anun­ci­ou que o Android seria uma pla­ta­for­ma aber­ta para todos atra­vés da “Open Hand­set Alli­an­ce”. A Goo­gle pro­me­teu que o Android muda­ria o sta­tus quo, e defi­ni­ti­va­men­te cum­priu, ten­do actu­al­men­te mais de 72% do mer­ca­do mun­di­al de smartpho­nes, de acor­do com algu­mas esti­ma­ti­vas recen­tes (se não mais).

E nes­ta sema­na que pas­sou a fun­da­ção Rasp­ber­ry Pi fez mais um anun­cio estron­do­so. Um tecla­do com um Rasp­ber­ry Pi no seu inte­ri­or por 70 USD. Ins­pi­ra­do nos com­pu­ta­do­res domés­ti­cos da déca­da de 1980, a mis­são da fun­da­ção Rasp­ber­ry Pi é colo­car com­pu­ta­do­res pro­gra­má­veis de alto desem­pe­nho e aces­sí­veis nas mãos de pes­so­as em todo o mun­do. E ins­pi­ra­do por esses PCs clás­si­cos, aqui está o Rasp­ber­ry Pi 400: um com­pu­ta­dor pes­so­al com­ple­to, inte­gra­do num tecla­do com­pac­to. Usan­do o mes­mo foot­print dos tecla­dos ante­ri­or­men­te lan­ça­dos, foi dese­nha­da uma pla­ca Rasp­ber­ry Pi que se ajus­tas­se per­fei­ta­men­te a ser colo­ca­da den­tro des­te tecla­do. O resul­ta­do é um Rasp­ber­ry PI 4 em for­ma­to de “tecla­do” com uma velo­ci­da­de de reló­gio de pro­ces­sa­dor de 1.8Ghz, com arre­fe­ci­men­to pas­si­vo e 4GB de memó­ria. Tem 3 Por­tas USB (2 USB3), a por­ta Giga­bit Ether­net, duas por­tas micro-HDMI, uma slot para o microSD e os 40 pinos. Usa um inter­fa­ce USB‑C para ser liga­do à corrente.

Na News­let­ter des­ta sema­na apre­sen­ta­mos diver­sas noti­ci­as, arti­gos cien­tí­fi­cos assim como pro­je­tos de maker. É apre­sen­ta­do o livro “Rasp­ber­ry Pi Begin­ner’s Gui­de 4th Edi­ti­on” que entre outras coi­sas abor­da o novo Rasp­ber­ry Pi 400.

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Newsletter Nº287

Newsletter Nº287
News­let­ter Nº287

Faz hoje anos que nas­cia, em 1925, o Mate­má­ti­co bri­tâ­ni­co nas­ci­do na Ale­ma­nha Klaus Fri­e­dri­ch Roth. O seu prin­ci­pal tra­ba­lho tem sido a teo­ria dos núme­ros, par­ti­cu­lar­men­te a teo­ria ana­lí­ti­ca dos núme­ros. Ele resol­veu no famo­so pro­ble­ma de Thue-Sie­gel rela­ti­vo à apro­xi­ma­ção de núme­ros algé­bri­cos por núme­ros raci­o­nais (pelo qual ganhou a meda­lha Fiels). Roth tam­bém pro­vou em 1952 que uma sequên­cia sem três núme­ros na pro­gres­são arit­mé­ti­ca tem den­si­da­de zero (uma con­jec­tu­ra de Erdös e Turán de 1935).

Em 1991, a son­da espa­ci­al Gali­leo tor­nou-se o pri­mei­ro objec­to huma­no a voar além de um aste­rói­de, Gas­pra, fazen­do a sua mai­or apro­xi­ma­ção a uma dis­tân­cia de 1.604 km, pas­san­do a uma velo­ci­da­de de 8 km/s. O encon­tro for­ne­ceu mui­tos dados, incluin­do 150 ima­gens, que mos­tra­ram que Gas­pra tem nume­ro­sas cra­te­ras indi­can­do que sofreu inú­me­ras coli­sões des­de a sua for­ma­ção. Gas­pra tem cer­ca de 20 km de com­pri­men­to e orbi­ta o Sol no cin­tu­rão de aste­rói­des prin­ci­pal entre Mar­te e Júpi­ter. Gas­pra, aste­rói­de 951, foi des­co­ber­to pelo astró­no­mo ucra­ni­a­no Gri­go­riy N. Neu­ja­min, que o nome­ou após um reti­ro no Mar Negro.

Nes­ta sema­na que pas­sou foi lan­ça­da a nova ver­são da dis­tri­bui­ção de Linux do pro­jec­to Fedo­ra. O Fedo­ra 33 tem como prin­ci­pais novi­da­des o GNOME 3.38, a swap on z‑ram (Swap com­pri­mi­da em RAM) e o filesys­tem BTRFS por omis­são. Além des­tas alte­ra­ções, esta dis­tro inclui o Python 3.9, o Java 11, o Perl 5.32, a Glibc 2.32, o LLVM 11 entre outros. A vari­an­te Fedo­ra IoT pas­sou a ser uma ver­são ofi­ci­al e supor­ta­da. Os paco­tes pas­sa­ram a ser com­pi­la­dos com a opti­mi­za­ção LTO (Link-time Opti­mi­za­ti­ons) que irá igual­men­te aumen­tar o desem­pe­nho das aplicações.

Tam­bém nes­ta sema­na que pas­sou o sis­te­ma SOFIA (Stra­tosphe­ric Obser­va­tory for Infra­red Astro­nomy) da NASA con­fir­mou, pela pri­mei­ra vez, a água na super­fí­cie da lua ilu­mi­na­da pelo sol. Esta des­co­ber­ta indi­ca que a água pode estar dis­tri­buí­da pela super­fí­cie lunar, e não limi­ta­da a luga­res fri­os e escuros.

Na News­let­ter des­ta sema­na apre­sen­ta­mos diver­sas noti­ci­as, arti­gos cien­tí­fi­cos assim como pro­je­tos de maker. São apre­sen­ta­das as revis­tas Mag­PI Nº99 de Novem­bro e as revis­tas newe­le­tro­nics de 26 e 27 de Outu­bro. É igual­men­te apre­sen­ta­do o livro “Cre­a­te Graphi­cal User Inter­fa­ces with Python”.

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Newsletter Nº286

Newsletter Nº286
News­let­ter Nº286

Faz hoje anos que nas­cia, em 1881, o físi­co nor­te-ame­ri­ca­no Clin­ton Davis­son. Ele divi­diu o Pré­mio Nobel de Físi­ca em 1937 (com o inglês Geor­ge P. Thom­son) por des­co­brir que os elec­trões podem ser difrac­ta­dos como ondas de luz, veri­fi­can­do assim a tese de Louis de Bro­glie de que os elec­trões com­por­tam-se tan­to como ondas assim como par­tí­cu­las. Davis­son estu­dou o efei­to do bom­bar­de­a­men­to de elec­trões em super­fí­ci­es e obser­vou que o ângu­lo de refle­xão pode depen­der da ori­en­ta­ção do cris­tal. Seguin­do a teo­ria de Louis de Bro­glie da natu­re­za ondu­la­tó­ria das par­tí­cu­las, ele per­ce­beu que os seus resul­ta­dos pode­ri­am ser devi­dos à difrac­ção de elec­trões pelo padrão dos áto­mos na super­fí­cie do cris­tal. Davis­son tra­ba­lhou com Les­ter Ger­mer numa expe­ri­ên­cia na qual elec­trões rico­che­te­an­do numa super­fí­cie de níquel pro­du­zi­ram padrões de onda seme­lhan­tes aos for­ma­dos pela luz reflec­ti­da numa rede de difrac­ção e apoi­an­do o com­pri­men­to de onda do elec­trão de Bro­glie. Esta des­co­ber­ta foi apli­ca­da ao estu­do da estru­tu­ra nucle­ar, ató­mi­ca e mole­cu­lar. Davis­son aju­dou a desen­vol­ver o micros­có­pio elec­tró­ni­co que usa a natu­re­za de onda dos elec­trões para ver deta­lhes mais peque­nos que o com­pri­men­to de onda da luz visível.

Faz tam­bém hoje anos que nas­cia, em 1902, o quí­mi­co nor­te-ame­ri­ca­no Frank Sped­ding. Ele desen­vol­veu pro­ces­sos de redu­ção de ele­men­tos indi­vi­du­ais de ter­ras raras ao esta­do metá­li­co a bai­xo cus­to, tor­nan­do assim essas subs­tân­ci­as dis­po­ní­veis para a indús­tria a pre­ços razoá­veis. Ante­ri­or­men­te, após a des­co­ber­ta da fis­são nucle­ar em 1939, o gover­no dos Esta­dos Uni­dos pediu aos prin­ci­pais cien­tis­tas que se unis­sem ao desen­vol­vi­men­to da ener­gia nucle­ar. Em 1942, Frank H. Sped­ding do Iowa Sta­te Col­le­ge, um espe­ci­a­lis­ta em quí­mi­ca de ter­ras raras, con­cor­dou em esta­be­le­cer a par­te Ames do Pro­jec­to Manhat­tan, ten­do como resul­ta­do um pro­ce­di­men­to fácil e bara­to para pro­du­zir urâ­nio de alta qualidade.

Por fim, faz hoje anos que nas­cia, em 1905, o enge­nhei­ro elec­tro­téc­ni­co nor­te-ame­ri­can Karl Guthe Jansky. Ele des­co­briu as emis­sões de rádio cós­mi­cas em 1932. Nos labo­ra­tó­ri­os Bell em NJ, Jansky esta­va a seguir os ruí­dos cre­pi­tan­tes de está­ti­ca que ator­men­ta­vam a recep­ção de tele­fo­ne no exte­ri­or. Ele des­co­briu que cer­tas ondas de rádio vinham de uma região espe­cí­fi­ca do céu a cada 23 horas e 56 minu­tos, da direc­ção de Sagi­tá­rio em direc­ção ao cen­tro da Via Lác­tea. Na publi­ca­ção do seus resul­ta­dos, ele suge­riu que a emis­são de rádio esta­va de algu­ma for­ma liga­da à Via Lác­tea e que pro­vi­nha não de estre­las, mas de gás inte­res­te­lar ioni­za­do. Aos 26 anos, Jansky fez uma des­co­ber­ta his­tó­ri­ca — que os cor­pos celes­tes podi­am emi­tir ondas de rádio assim como ondas de luz.

Foi a 22 de Outu­bro de 1879 que a lon­ga série de expe­ri­ên­ci­as de Edi­son a tes­tar mate­ri­ais como fila­men­to de luz eléc­tri­ca che­gou a um pon­to crí­ti­co. Char­les Bat­che­lor, a tra­ba­lhar no labo­ra­tó­rio de Edi­son em Men­lo Park, pro­du­ziu ilu­mi­na­ção duran­te 14 horas e meia a par­tir de uma lâm­pa­da usan­do um fio de algo­dão car­bo­ni­za­do. Ela falhou quan­do foi adi­ci­o­na­da ener­gia extra. No entan­to, esta foi uma melho­ria tão subs­tan­ci­al, que a aten­ção se vol­tou para melho­rar o fila­men­to car­bo­ni­za­do. As paten­tes foram regis­ta­das e, em dois meses, o pro­gres­so com a lâm­pa­da Edi­son foi tor­na­do públi­co. Um arti­go foi publi­ca­do em 21 de Dezem­bro pelo New York Herald. Nes­sa altu­ra, o labo­ra­tó­rio de Men­lo Park esta­va per­ma­nen­te­men­te ilu­mi­na­do pelas lâm­pa­das incan­des­cen­tes de Edison.

Nes­ta sema­na que pas­sou foi lan­ça­da a ver­são 20.10 da Dis­tro de Linux Ubun­tu. Esta Dis­tro é cri­a­da pela Cano­ni­cal e esta ver­são tem como prin­ci­pais novi­da­des o GNOME 3.38, o Ker­nel Linux 5.8, o GCC 10 e o Python 3.8. Esta é a pri­mei­ra ver­são que supor­ta ofi­ci­al­men­te o Rasp­ber­ry PI 4.

Tam­bém nes­ta sema­na que pas­sou a son­da OSI­RIS-REx entrou em con­tac­to com o aste­rói­de Ben­nu e fez reco­lha de amos­tras. Este momen­to foi mui­to cele­bra­do uma vez que este é o quar­to ano des­ta mis­são e este é um pon­to cru­ci­al da mes­ma. A son­da ago­ra deve­rá regres­sar à Ter­ra e che­gar daqui a três anos, em 2023.

Nes­ta sema­na foi tam­bém apre­sen­ta­da pela fun­da­ção Rasp­ber­ry PI a ver­são SOM (sys­tem-on-modu­le) do Rasp­ber­ry PI 4. Esta ver­são apre­sen­ta uma gran­de novi­da­de rela­ti­va­men­te às ante­ri­o­res — dei­xou de usar os conec­to­res do tipo JEDEC DDR2 e pas­sou a usar um conec­tor de alta den­si­da­de. Cons­truí­do com o mes­mo pro­ces­sa­dor BCM2711 quad-core de 64 bits do Rasp­ber­ry Pi 4, o novo Com­pu­te Modu­le 4 ofe­re­ce uma mudan­ça radi­cal no desem­pe­nho em rela­ção aos seus pre­de­ces­so­res: núcle­os de CPU mais rápi­dos, melhor mul­ti­mé­dia, mais recur­sos de inter­fa­ce e, pela pri­mei­ra vez, uma esco­lha de capa­ci­da­de de RAM e uma opção de conec­ti­vi­da­de Wifi. Exis­tem 32 vari­an­tes de onde esco­lher, entre as vari­as opções de RAM, sto­ra­ge eMMC e Wifi. A pla­ca de Módu­los de I/O onde se encai­xa a nova SOM tem supor­te para dois HDMI, Giga­bit Ether­net, uma PCI Express Gen2, RTC com bate­ria e duas Por­tas USB 2.0.

Na News­let­ter des­ta sema­na apre­sen­ta­mos diver­sas noti­ci­as, arti­gos cien­tí­fi­cos assim como pro­je­tos de maker. É apre­sen­ta­da a revis­ta Hacks­pa­ce Maga­zi­ne Nº36 de Novembro.

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Newsletter Nº285

Newsletter Nº285
News­let­ter Nº285

Faz hoje anos que nas­cia, em 1608, o mate­má­ti­co e físi­co ita­li­a­no Evan­ge­lis­ta Tor­ri­cel­li. Ele inven­tou o baró­me­tro e cujo tra­ba­lho em geo­me­tria auxi­li­ou no even­tu­al desen­vol­vi­men­to do cál­cu­lo inte­gral. Ins­pi­ra­do pelos escri­tos de Gali­leu, ele escre­veu um tra­ta­do sobre mecâ­ni­ca, De Motu (“Movi­men­to Con­cer­nen­te”), que impres­si­o­nou Gali­leu. Ele tam­bém desen­vol­veu téc­ni­cas para a pro­du­ção de len­tes teles­có­pi­cas. A expe­ri­ên­cia do baró­me­tro usan­do “mer­cú­rio” para encher um tubo e depois inver­ti­do num pra­to de mer­cú­rio, rea­li­za­do na pri­ma­ve­ra de 1644, tor­nou o nome de Tor­ri­cel­li famo­so. O méri­to do cien­tis­ta ita­li­a­no foi, antes de tudo, admi­tir que a cau­sa efec­ti­va da resis­tên­cia apre­sen­ta­da pela natu­re­za à cri­a­ção do vácuo (no tubo inver­ti­do aci­ma do mer­cú­rio) se devia pro­va­vel­men­te ao peso do ar.

Faz tam­bém hoje anos que nas­cia, em 1829, o astró­no­mo nor­te-ame­ri­ca­no Asaph Hall. Ele foi res­pon­sá­vel pela des­co­ber­ta e bap­tis­mo das duas luas de Mar­te, Fobos e Dei­mos, e cal­cu­lou suas órbi­tas. Nas­ci­do em Goshen, Con­nec­ti­cut, e apren­diz de car­pin­tei­ro aos 16 anos, ele tinha pai­xão por geo­me­tria e álge­bra. Hall obte­ve uma posi­ção no Obser­va­tó­rio de Har­vard em Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­setts, em 1857 e tor­nou-se um cal­cu­la­dor espe­ci­a­lis­ta em órbi­tas. Em Agos­to de 1862, ele jun­tou-se à equi­pa do Obser­va­tó­rio Naval em Washing­ton, DC, onde fez as suas des­co­ber­tas, em mea­dos de Agos­to de 1877, usan­do o teles­có­pio refrac­tor “Gran­de Equa­to­ri­al” de 26 pole­ga­das do Obser­va­tó­rio, então o mai­or do seu tipo no mundo.

Em 1582, este foi o pri­mei­ro dia do calen­dá­rio gre­go­ri­a­no, por decre­to do Papa Gre­gó­rio XIII, nos paí­ses cató­li­cos da Itá­lia, Espa­nha, Por­tu­gal e Poló­nia, que rea­li­nha­ram o calen­dá­rio com os equi­nó­ci­os. O res­to do mun­do ain­da esta­va a usar o calen­dá­rio juli­a­no e reco­nhe­ceu o dia como 5 de Outu­bro de 1582.

Em 1939, foi escri­to num memo­ran­do que seria pos­sí­vel cons­truir um com­pu­ta­dor com tubos de vácuo que pro­ces­sa­ria “10.000 ope­ra­ções por segun­do”. A pre­vi­são de Hel­mut Sch­reyer veio na épo­ca em que os com­pu­ta­do­res esta­vam a ser cons­truí­dos com relés para fun­ci­o­nar ele­tro­me­ca­ni­ca­men­te. Ele aju­dou Kon­rad Zuse na cons­tru­ção da cal­cu­la­do­ra auto­má­ti­ca Z2 con­cluí­da no mes­mo ano. A Z2 con­ta­va com 800 relés nas uni­da­des arit­mé­ti­ca e de con­tro­le, além de memó­ria mecânica.

Em 1997, a nave espa­ci­al Cas­si­ni (car­re­gan­do a son­da Huy­gens) foi lan­ça­da do Cabo Cana­ve­ral. O objec­ti­vo da mis­são era orbi­tar Satur­no, reco­lhen­do dados sobre o pró­prio pla­ne­ta gigan­te, a sua mag­ne­tos­fe­ra, anéis e luas. Após uma via­gem de qua­tro anos, em 30 de Junho de 2004, a Cas­si­ni entrou em órbi­ta a vol­ta de Satur­no. No cami­nho, sobre­vo­ou Vénus, a Ter­ra e Júpi­ter. Pou­co depois da che­ga­da, lan­çou a son­da Huy­gens, que pou­sou na lua Titã. Após duas exten­sões pro­du­ti­vas, a mis­são da Cas­si­ni foi encer­ra­da em 15 de Setem­bro de 2017, com um mer­gu­lho pla­ne­a­do para quei­mar na atmos­fe­ra de Saturno.

Nes­ta sema­na que pas­sou o Linux Ker­nel 5.9 foi decla­ra­do está­vel, com Linus Tor­valds obser­van­do “não pare­ce haver nada par­ti­cu­lar­men­te assus­ta­dor aqui”, ape­sar do núme­ro de ajus­tes na sema­na ante­ri­or. Esta ver­são imple­men­ta melhor ges­tão de memó­ria anó­ni­ma (mal­loc’ed); um novo con­tro­la­dor cgroup slab que melho­ra a uti­li­za­ção do slab, per­mi­tin­do que os cgroups de memó­ria com­par­ti­lhem a memó­ria slab; supor­te para des­frag­men­ta­ção pró-acti­va da memó­ria; capa­ci­da­de de obser­va­ção da CPU para a clas­se de agen­da­men­to de pra­zos; supor­te para exe­cu­tar pro­gra­mas BPF em pes­qui­sas de soc­kets; nova cha­ma­da de sis­te­ma close_range() para fechar inter­va­los de des­cri­to­res de fichei­ros, supor­te para ins­tru­ções FSGSBASE x86 que for­ne­cem comu­ta­ção de con­tex­to mais rápi­da, supor­te NFS para atri­bu­tos esten­di­dos; e supor­te no ker­nel da com­pres­são ZSTD para ram­disk e ini­tramfs. Como sem­pre, exis­tem mui­tos outros novos dri­vers e melho­ri­as, entre os quais há supor­te ini­ci­al para pla­cas de vídeo AMD Rade­on RX 6000 e GPUs Intel Roc­ket Lake.

Tam­bém nes­ta sema­na que pas­sou foi anun­ci­a­da a nova pla­ca BBC micro:bit. A nova BBC micro:bit é um dis­po­si­ti­vo mais pode­ro­so que com­bi­na todos os mes­mos recur­sos da pla­ca ori­gi­nal e adi­ci­o­na micro­fo­ne embu­ti­do, alto-falan­te, sen­sor de toque capa­ci­ti­vo e botão de eco­no­mia de ener­gia. Os desen­vol­vi­men­tos mais recen­tes tam­bém for­ne­cem uma pla­ta­for­ma téc­ni­ca actu­a­li­za­da pro­jec­ta­da para for­ne­cer recur­sos para a intro­du­ção de pro­jec­tos futu­ros que per­mi­ti­rão futu­ros pro­jec­tos de edu­ca­ção de IA e ML nas esco­las. O Pro­ces­sa­dor foi subs­ti­tuí­do pelo Nor­dic nRF52833, ten­do como con­sequên­cia a sua Flash foi dupli­ca­da para 512KB e a memó­ria RAM pas­sou para 128KB, sen­do o supor­te de Blu­e­to­oth pas­sa­do para 5.0. Foi igual­men­te aumen­ta­da a cor­ren­te dis­po­ní­vel para dis­po­si­ti­vos para 200mA, entre outras melho­ri­as já referidas.

Tam­bém nes­ta sema­na que pas­sou a mis­são Soyuz MS-17 foi lan­ça­da no dia 14 a par­tir do cos­mo­dro­mo de Bai­ko­nur, no Caza­quis­tão. Os três astro­nau­tas, uma nor­te-ame­ri­ca­na e dois rus­sos per­cor­re­ram os cer­ca de 400 km em ape­nas 3 horas e 3 minu­tos. A Aco­pla­gem decor­reu a cer­ca 400 km de alti­tu­de por cima do Bra­sil. Esta mis­são de duas órbi­tas foi mode­la­da há algum tem­po, ten­do sido tes­ta­da com veí­cu­los de carga.

Na News­let­ter des­ta sema­na apre­sen­ta­mos diver­sas noti­ci­as, arti­gos cien­tí­fi­cos assim como pro­je­tos de maker. É apre­sen­ta­da a revis­ta newe­lec­tro­nics de 13 Outubro.

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Newsletter Nº284

Newsletter Nº284
News­let­ter Nº284

Faz hoje anos que nas­cia, em 1850, o quí­mi­co fran­cês Henry Louis Le Cha­te­li­er. Ele ficou conhe­ci­do pelo prin­cí­pio de Le Cha­te­li­er, que per­mi­te pre­ver o efei­to que uma mudan­ça nas con­di­ções (tem­pe­ra­tu­ra, pres­são e con­cen­tra­ção dos com­po­nen­tes da reac­ção) terá sobre uma reac­ção quí­mi­ca. Este prin­cí­pio pro­vou ser ines­ti­má­vel na indús­tria quí­mi­ca para o desen­vol­vi­men­to de pro­ces­sos quí­mi­cos mais efi­ci­en­tes. Fritz Haber utilizou‑o com suces­so em seu pro­ces­so de pro­du­ção de amó­nia. Os inte­res­ses de Le Cha­te­li­er come­ça­ram em meta­lur­gia, cimen­tos, cerâ­mi­ca e vidro, nos seus estu­dos de cha­mas que o leva­ram a estu­dar o calor e sua medi­ção. De vári­as con­tri­bui­ções à ter­mo­me­tria, a sua mais impor­tan­te foi o pri­mei­ro pro­jec­to bem-suce­di­do de um ter­mo­par de pla­ti­na e ródio para medir altas tem­pe­ra­tu­ras (1887).

Faz tam­bém hoje anos que nas­cia, em 1869, o inven­tor nor­te-ame­ri­ca­no Frank Duryea. Ele em con­jun­to com o seu irmão Char­les Duryea cons­trui­ram o pri­mei­ro auto­mó­vel com vári­as cópi­as fabri­ca­do nos Esta­dos Uni­dos. Em 28 de Novem­bro de 1895, Frank diri­giu seu car­ro para ganhar o pri­mei­ro pré­mio na pri­mei­ra cor­ri­da de auto­mó­veis ame­ri­ca­na em Chi­ca­go, rea­li­za­da pelo Chi­ca­go Times-Herald. Às 8h55, seis “motas” dei­xa­ram o Jack­son Park em Chi­ca­go para uma cor­ri­da de 54 milhas até Evans­ton, Illi­nois, e de vol­ta pela neve. O nº 5 de Durye­as levou pou­co mais de 10 horas (média de 7,3 mph). No iní­cio de 1896, os Durye­as fabri­ca­ram 13 cópi­as do car­ro. Frank desen­vol­veu a “Ste­vens-Duryea”, uma limu­si­na cara, que per­ma­ne­ceu em pro­du­ção na déca­da de 1920. Os irmãos são reco­nhe­ci­dos como “Pais da Indús­tria Auto­mo­bi­lís­ti­ca Americana”.

Por fim, faz hoje anos que nas­cia, em 1913, o cien­tis­ta aero­es­pa­ci­al nor­te-ame­ri­ca­no Robert Rowe Gil­ruth. Ele foi um dos pio­nei­ros dos pro­gra­mas espa­ci­ais Mer­cury, Gemi­ni e Apol­lo. Ele desen­vol­veu o X‑1, o pri­mei­ro avião a que­brar a bar­rei­ra do som. Gil­ruth diri­giu o Pro­jec­to Mer­cury, o pro­gra­ma ini­ci­al para rea­li­zar voos espa­ci­ais tri­pu­la­dos. Sob a sua lide­ran­ça, o pri­mei­ro astro­nau­ta ame­ri­ca­no orbi­tou a Ter­ra ape­nas um pou­co mais de 3 anos após a cri­a­ção da NASA. Em 1961, o pre­si­den­te Ken­nedy e o Con­gres­so com­pro­me­te­ram a nação com uma ater­ra­gem lunar tri­pu­la­da den­tro de uma déca­da. Gil­ruth foi nome­a­do o Direc­tor do Cen­tro de Naves Espa­ci­ais Tri­pu­la­das e rece­beu a res­pon­sa­bi­li­da­de de pro­jec­tar e desen­vol­ver a nave espa­ci­al e equi­pa­men­tos asso­ci­a­dos, pla­ne­ar e con­tro­lar mis­sões e trei­nar tri­pu­la­ções de voo.

Nes­ta sema­na que pas­sou a AMD apre­sen­tou os pro­ces­sa­do­res AMD Ryzen série 5000 para desk­top desen­vol­vi­dos com base na nova arqui­tec­tu­ra de núcleo “Zen 3” que ofe­re­cem desem­pe­nho de lide­ran­ça abran­gen­te para joga­do­res e cri­a­do­res de con­teú­do. Ofe­re­cen­do até 16 núcle­os, 32 thre­ads e 72 MB de cache no pro­ces­sa­dor AMD Ryzen 9 5950X, os pro­ces­sa­do­res da série AMD Ryzen 5000 domi­nam em car­gas de tra­ba­lho pesa­da­men­te seg­men­ta­das e efi­ci­ên­cia ener­gé­ti­ca, enquan­to o pro­ces­sa­dor AMD Ryzen 9 5900X ofe­re­ce para um aumen­to de gera­ção de 26% no desem­pe­nho de jogos. Com amplas melho­ri­as em todo o núcleo, incluin­do um com­ple­xo uni­fi­ca­do de 8 núcle­os com aces­so direc­to ao cache L3 de 32 MB, a nova arqui­tec­tu­ra de núcleo “Zen 3” da AMD ofe­re­ce um aumen­to de gera­ção de 19% em ins­tru­ções por ciclo (IPC), o mai­or des­de a intro­du­ção de pro­ces­sa­do­res “Zen” em 2017.

Tam­bém nes­ta sema­na que pas­sou, e ao fim de cin­co ten­ta­ti­vas, a Spa­ceX colo­cou em órbi­ta mais 60 saté­li­tes da Star­link. O lan­ça­men­to mar­ca a 17ª mis­são da Spa­ceX até ago­ra em 2020, e seu 94º vôo do Fal­con 9 até o momen­to. A fro­ta de pro­pul­so­res de voo com­pro­va­dos da empre­sa tem esta­do ocu­pa­da este ano, com o cons­tru­tor de fogue­tes com sede na Cali­fór­nia alcan­çan­do alguns novos mar­cos, incluin­do o lan­ça­men­to e pou­so do mes­mo pro­pul­sor de pri­mei­ro está­gio seis vezes.

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