Newsletter Nº388

Newsletter Nº388
News­let­ter Nº388

Faz hoje anos que nas­cia, em 1735, o pio­nei­ro bri­tâ­ni­co [Jes­se Ramsden](https://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Ramsden). Ele con­ce­beu diver­sas de fer­ra­men­tas de pre­ci­são. Aos 23 anos, Rams­den optou por apren­der a fazer ins­tru­men­tos mate­má­ti­cos. Aos 27 anos de ida­de tinha o seu pró­prio negó­cio em Lon­dres e era conhe­ci­do como o dese­nha­dor mais hábil de ins­tru­men­tos mate­má­ti­cos, astro­nó­mi­cos, de topo­gra­fia e de nave­ga­ção do sécu­lo XVIII. É mais conhe­ci­do pelo design de um teles­có­pio e de um micros­có­pio (ocu­lar) ain­da hoje comum­men­te uti­li­za­do e com o seu nome. O cien­tis­ta fran­cês N. Cas­se­grain propôs o dese­nho de um teles­có­pio reflec­tor em 1672. Foi Rams­den, con­tu­do, 100 anos mais tar­de, que des­co­briu que este dese­nho reduz o emba­ça­men­to da ima­gem cau­sa­do pela esfe­ri­ci­da­de das len­tes ou espe­lhos. Tam­bém cons­truiu tor­nos, baró­me­tros, manó­me­tros e balan­ços de ensaio.

Faz tam­bém hoje anos que nas­cia, em 1831, o mate­má­ti­co ale­mão [Richard Dedekind](https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dedekind). Ele desen­vol­veu uma gran­de rede­fi­ni­ção de núme­ros irra­ci­o­nais em ter­mos de con­cei­tos arit­mé­ti­cos. Embo­ra não tenha sido ple­na­men­te reco­nhe­ci­do na sua vida, o seu tra­ta­men­to das idei­as do infi­ni­to e do que cons­ti­tui um núme­ro real con­ti­nua a influ­en­ci­ar a mate­má­ti­ca moderna.

Faz igual­men­te hoje anos que nas­cia, em 1846, o enge­nhei­ro, inven­tor e indus­tri­al ame­ri­ca­no [Geor­ge Westinghouse](https://en.wikipedia.org/wiki/George_Westinghouse). Ele fun­dou a sua pró­pria empre­sa para fabri­car a sua inven­ção, o tra­vão de ar. Filho de um fabri­can­te de máqui­nas agrí­co­las de Nova Ior­que, come­çou aos 21 anos de ida­de a tra­ba­lhar numa nova fer­ra­men­ta que inven­tou para gui­ar vagões de com­boio des­car­ri­la­dos de vol­ta à via. Antes de mor­rer 46 anos mais tar­de, pro­du­zia trans­por­te fer­ro­viá­rio mais segu­ro, tur­bi­nas a vapor, ilu­mi­na­ção e aque­ci­men­to a gás, e elec­tri­ci­da­de. Fun­dou não só os nomes Wes­tinghou­se Air Bra­ke e Wes­tinghou­se Elec­tric, mas tam­bém Uni­on Swit­ch & Sig­nal e os pre­cur­so­res de Duques­ne Light, Equi­ta­ble Gas e Rockwell Inter­na­ti­o­nal. Foi tam­bém o prin­ci­pal res­pon­sá­vel pela adop­ção de cor­ren­te alter­na­da para trans­mis­são de ener­gia eléc­tri­ca nos Esta­dos Uni­dos, e deti­nha 400 patentes.

Faz tam­bém hoje anos que nas­cia, em 1866, o físi­co, enge­nhei­ro e inven­tor cana­di­a­no-ame­ri­ca­no [Regi­nald Fessenden](https://en.wikipedia.org/wiki/Reginald_Fessenden). Ele trans­mi­tiu o pri­mei­ro pro­gra­ma de voz e músi­ca. Em 1893, Fes­sen­den mudou-se para Pitts­burgh como che­fe de enge­nha­ria eléc­tri­ca na uni­ver­si­da­de, Fes­sen­den leu sobre o tra­ba­lho de Mar­co­ni e come­çou a fazer expe­ri­ên­ci­as com ele pró­prio. Mar­co­ni só con­se­guia trans­mi­tir o códi­go Mor­se. Mas o objec­ti­vo de Fes­sen­den era trans­mi­tir a voz huma­na e a músi­ca. Ele inven­tou a rádio AM “onda con­tí­nua”: som sobre­pos­to pela modu­la­ção de ampli­tu­de a uma onda de rádio por­ta­do­ra para trans­mis­são. Um recep­tor de rádio extrai o sinal da onda por­ta­do­ra para que o ouvin­te ouça o som ori­gi­nal. Fes­sen­den fez as pri­mei­ras trans­mis­sões de voz de lon­go alcan­ce na vés­pe­ra de Natal de 1906 a par­tir de uma esta­ção em Brant Rock, Mas­sa­chu­setts, ouviu cen­te­nas de qui­ló­me­tros no Atlântico.

Por fim, faz hoje anos que nas­cia, em 1903, o físi­co irlan­dês [Ernest Walton](https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Walton). Ele rece­beu, com Sir John Dou­glas Cock­croft da Ingla­ter­ra, o Pré­mio Nobel da Físi­ca de 1951 pelo desen­vol­vi­men­to do pri­mei­ro ace­le­ra­dor de par­tí­cu­las nucle­a­res, conhe­ci­do como o gera­dor Cock­croft-Wal­ton. O ace­le­ra­dor foi cons­truí­do numa sala em desu­so no Labo­ra­tó­rio Caven­dish, e for­ne­ci­do com vári­as cen­te­nas de qui­lo­volts de um cir­cui­to mul­ti­pli­ca­dor de vol­ta­gem con­ce­bi­do e cons­truí­do por Coc­kroft e Wal­ton. A 14 de Abril de 1932 Wal­ton ligou o fei­xe de pro­tões a um alvo de lítio. Ape­sar de todas as pro­ba­bi­li­da­des con­tra eles, con­se­gui­ram ser os pri­mei­ros a divi­dir o áto­mo, e Wal­ton foi o pri­mei­ro a ver a reac­ção a ter lugar. Eles iden­ti­fi­ca­ram os pro­du­tos de desin­te­gra­ção como par­tí­cu­las alfa (núcle­os de hélio).

Nes­ta sema­na que pas­sou na sequên­cia da apro­va­ção do Par­la­men­to, os con­su­mi­do­res da UE pode­rão em bre­ve uti­li­zar uma úni­ca solu­ção de car­re­ga­men­to para os seus dis­po­si­ti­vos elec­tró­ni­cos. Até ao final de 2024, todos os tele­mó­veis, tablets e câma­ras foto­grá­fi­cas ven­di­dos na UE terão de estar equi­pa­dos com uma por­ta USB de car­re­ga­men­to tipo C. A par­tir da Pri­ma­ve­ra de 2026, a obri­ga­ção esten­der-se‑á aos com­pu­ta­do­res por­tá­teis. A nova lei, apro­va­da pelo ple­ná­rio na ter­ça-fei­ra com 602 votos a favor, 13 con­tra e 8 abs­ten­ções, faz par­te de um esfor­ço mais amplo da UE para redu­zir o lixo elec­tró­ni­co e para capa­ci­tar os con­su­mi­do­res a faze­rem esco­lhas mais sustentáveis.

Tam­bém nes­ta sema­na que pas­sou a ver­são final do Linux 6.0 ini­cia a série 6.x na sua for­ma mais fina, tra­zen­do um con­jun­to de melho­ri­as de desem­pe­nho, novo supor­te de hard­ware, cor­rec­ções de segu­ran­ça, e o habi­tu­al saco de agar­ra­men­to de ajus­tes no sis­te­ma de fichei­ros. Anun­ci­an­do o lan­ça­men­to na Linux Ker­nel Mai­ling List, Linus Tor­valds dis­se: “Como se espe­ra que seja cla­ro para todos, a gran­de alte­ra­ção do núme­ro de ver­sões é mais sobre eu ficar sem dedos dos pés e das mãos do que sobre quais­quer gran­des mudan­ças fun­da­men­tais”. De entre as novi­da­des temos supor­te de Ker­nel para auten­ti­ca­ção NVMe in-band, Sub­sis­te­ma de veri­fi­ca­ção em run­ti­me, Dri­ver ker­nel do Rasp­ber­ry Pi 4 V3D, IO_uring em user-spa­ce, escri­tas buf­fe­ri­za­das em filesys­tem XFS, supor­te para o pro­to­co­lo Send v2 do filesys­tem Btrfs, H.265/HEVC API pro­mo­vi­da a estável.

Por fim, esta sema­na que pas­sou o CEO da Tes­la, Elon Musk, reve­lou um pro­tó­ti­po de um robô huma­nói­de “Opti­mus” que par­ti­lha algum soft­ware e sen­so­res de IA com as carac­te­rís­ti­cas de assis­tên­cia ao con­du­tor dos seus auto­mó­veis Auto­pi­lot. No iní­cio da apre­sen­ta­ção do Dia da IA de Tes­la 2022, Musk reco­nhe­ceu que tinha “um tipo de fato” no ano pas­sa­do, mas pro­me­teu algo mui­to mais impres­si­o­nan­te hoje. Segun­do Musk, este pro­tó­ti­po pode fazer mais do que aqui­lo que foi mos­tra­do ao vivo, mas “a pri­mei­ra vez que fun­ci­o­nou sem uma cor­da foi esta noi­te no pal­co”. Musk pre­viu que pode­ria atin­gir um pre­ço “pro­va­vel­men­te infe­ri­or a 20.000 dóla­res” e mais tar­de, numa ses­são de per­gun­tas e res­pos­tas, expli­cou que Tes­la é mui­to bom na cons­tru­ção da IA e dos actu­a­do­res neces­sá­ri­os para a robó­ti­ca, com base na expe­ri­ên­cia de pro­du­zir uni­da­des de acci­o­na­men­to para car­ros eléc­tri­cos. Musk dis­se que isso a aju­da­ria a colo­car robôs capa­zes na pro­du­ção e a come­çar por tes­tá-los den­tro das suas fábricas.

Na News­let­ter des­ta sema­na apre­sen­ta­mos diver­sas noti­ci­as, arti­gos cien­tí­fi­cos, pro­je­tos de maker e alguns víde­os interessantes.

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Newsletter Nº387

Newsletter Nº387
News­let­ter Nº387

Faz hoje anos que nas­cia, em 1803, o mate­má­ti­co fran­cês Jac­ques Char­les-Fran­çois Sturm. Ele é res­pon­sá­vel pelo teo­re­ma de Sturm, uma impor­tan­te con­tri­bui­ção para a teo­ria das equa­ções. Enquan­to tutor da famí­lia de Bro­glie em Paris (1823–24), Sturm conhe­ceu mui­tos dos prin­ci­pais cien­tis­tas e mate­má­ti­cos fran­ce­ses. Em 1826, com o enge­nhei­ro suí­ço Dani­el Col­la­don, ele fez a pri­mei­ra deter­mi­na­ção pre­ci­sa da velo­ci­da­de do som na água. Um ano mais tar­de escre­veu um ensaio pre­mi­a­do sobre flui­dos com­pres­sí­veis. Des­de a épo­ca de René Des­car­tes, exis­tia o pro­ble­ma de encon­trar o núme­ro de solu­ções de uma dada equa­ção dife­ren­ci­al de segun­da ordem den­tro de um deter­mi­na­do inter­va­lo da variá­vel. Sturm for­ne­ceu uma solu­ção com­ple­ta para o pro­ble­ma com o seu teo­re­ma que apa­re­ceu pela pri­mei­ra vez em Mémoi­re sur la réso­lu­ti­on des équa­ti­ons numé­ri­ques (1829; “Tra­ta­do sobre Equa­ções Numé­ri­cas”). Estes prin­cí­pi­os foram apli­ca­dos no desen­vol­vi­men­to da mecâ­ni­ca quân­ti­ca, como na solu­ção da equa­ção de Schrö­din­ger e dos seus valores-limite.

Faz tam­bém hoje anos que nas­cia, em 1899, o inven­tor hún­ga­ro-argen­ti­no Lász­ló Bíró. Ele paten­te­ou a pri­mei­ra esfe­ro­grá­fi­ca moder­na comer­ci­al­men­te bem suce­di­da. A pri­mei­ra esfe­ro­grá­fi­ca tinha sido inven­ta­da apro­xi­ma­da­men­te 50 anos antes por John J. Loud, mas não foi um suces­so comercial.

Faz igual­men­te hoje anos que nas­cia, em 1901, o físi­co íta­lo-ame­ri­ca­no Enri­co Fer­mi. Ele rece­beu o Pré­mio Nobel da Físi­ca em 1938 como um dos prin­ci­pais arqui­tec­tos da era nucle­ar. Foi o últi­mo dos físi­cos de dupla ame­a­ça: um génio na cri­a­ção tan­to de teo­ri­as eso­té­ri­cas como de expe­ri­ên­ci­as ele­gan­tes. Em 1933, desen­vol­veu a teo­ria do decai­men­to beta, pos­tu­lan­do que o recém-des­co­ber­to decai­men­to de neu­trões a um pro­tão emi­te um elec­trão e uma par­tí­cu­la a que cha­mou um neu­tri­no. O desen­vol­vi­men­to da teo­ria para expli­car este decai­men­to resul­tou mais tar­de na des­co­ber­ta da fra­ca for­ça de inte­rac­ção. Ele desen­vol­veu as esta­tís­ti­cas mate­má­ti­cas neces­sá­ri­as para escla­re­cer uma gran­de clas­se de fenó­me­nos suba­tó­mi­cos, des­co­briu a radi­o­ac­ti­vi­da­de indu­zi­da por neu­trões, e diri­giu a pri­mei­ra reac­ção em cadeia con­tro­la­da envol­ven­do a fis­são nuclear.

Faz tam­bém hoje anos que nas­cia, em 1920, o quí­mi­co bri­tâ­ni­co Peter D. Mit­chell. Ele rece­beu o Pré­mio Nobel da Quí­mi­ca de 1978 por aju­dar a escla­re­cer como o ADP (ade­no­si­na difos­fa­to) é con­ver­ti­do no com­pos­to ener­gé­ti­co ATP (ade­no­si­na tri­fos­fa­to) nas mitocôn­dri­as das célu­las vivas.

Faz igual­men­te hoje anos que nas­cia, em 1925, o enge­nhei­ro e inven­tor nor­te-ame­ri­ca­no Paul Mac­Cre­ady. Ele inven­tou não só as pri­mei­ras máqui­nas voa­do­ras movi­das a ener­gia huma­na, mas tam­bém as pri­mei­ras aero­na­ves movi­das a ener­gia solar a fazer voos sus­ten­ta­dos. A 23 de Agos­to de 1977, o avião movi­do a pedal, o Gos­sa­mer Con­dor, voou com suces­so uma rota de 1,15 milhas em núme­ro de 8 para demons­trar um voo sus­ten­ta­do e mano­brá­vel, pelo qual ganhou o Pré­mio Kre­mer de 50.000 libras (95.000 dóla­res). Mac­Cre­ady dese­nhou o Con­dor com o Dr. Peter Lis­sa­men. A sua estru­tu­ra era fei­ta de tubos finos de alu­mí­nio, cober­tos com plás­ti­co mylar apoi­a­do com fio de aço ino­xi­dá­vel. Em 1979, o Gos­sa­mer Alba­tross ganhou o segun­do Pré­mio Kre­mer por ter fei­to um voo atra­vés do Canal da Mancha.

Por fim, faz hoje anos que nas­cia, em 1931, o físi­co de par­tí­cu­las nor­te-ame­ri­ca­no James Wat­son Cro­nin. Ele par­ti­lhou (com Val Logs­don Fit­ch) o Pré­mio Nobel da Físi­ca de 1980 pela “des­co­ber­ta de vio­la­ções dos prin­cí­pi­os de sime­tria fun­da­men­tal na deca­dên­cia dos K‑mesons neu­tros”. A sua expe­ri­ên­cia pro­vou que uma reac­ção inver­sa não segue o cami­nho da reac­ção ori­gi­nal, o que impli­ca­va que o tem­po tem um efei­to sobre as inte­rac­ções suba­tó­mi­cas de par­tí­cu­las. Assim, a expe­ri­ên­cia demons­trou uma que­bra na sime­tria par­tí­cu­la-anti­par­tí­cu­la para cer­tas reac­ções de par­tí­cu­las subatómicas.

Faz hoje 68 que era fun­da­da a Orga­ni­za­ção Euro­peia para a Inves­ti­ga­ção Nucle­ar, mais conhe­ci­da por CERN (deri­va­do do nome Con­seil euro­péen pour la recher­che nucléai­re). Foi ini­ci­al­men­te cons­ti­tui­do por 12 mem­bros fun­da­do­res: Bél­gi­ca, Dina­mar­ca, Fran­ça, Repú­bli­ca Fede­ral da Ale­ma­nha, Gré­cia, Itá­lia, Paí­ses Bai­xos, Noru­e­ga, Sué­cia, Suí­ça, Rei­no Uni­do, e Jugos­lá­via. Actu­al­men­te tem 23 mem­bros e das des­co­ber­tas fei­tas por esta orga­ni­za­ção des­ta­cam-se a des­co­ber­ta de cor­ren­tes neu­tras na câma­ra da bolha da Gar­ga­mel­le em 1973, a des­co­ber­ta dos bósons W e Z nas expe­ri­ên­ci­as dos UA1 e UA2 em 1983, a deter­mi­na­ção do núme­ro de famí­li­as de neu­tri­nos leves no Lar­ge Elec­tron-Posi­tron Col­li­der (LEP) a ope­rar no pico do bosão Z em 1989, a pri­mei­ra cri­a­ção de áto­mos anti-hidro­gé­nio na expe­ri­ên­cia PS210 em 1995, a des­co­ber­ta da vio­la­ção direc­ta da CP na expe­ri­ên­cia NA48 em 1999, o Pro­gra­ma Heavy Ion des­co­briu um novo esta­do da maté­ria, o Plas­ma Quark Glu­on em 2000, o iso­la­men­to de 38 áto­mos de anti-hidro­gé­nio em 2010, a Manu­ten­ção de anti-hidro­gé­nio duran­te mais de 15 minu­tos em 2011, e um bóson com uma mas­sa de cer­ca de 125 GeV/c2 con­sis­ten­te com o bóson de Higgs, há mui­to pro­cu­ra­do em 2012. É tam­bém de real­çar que o pro­jec­to da World Wide Web foi incu­ba­do no CERN.

Nes­ta sema­na que pas­sou, a NASA fez coli­dir a son­da DART con­tra um aste­roi­de. Após 10 meses de voo no espa­ço, o Dou­ble Aste­roid Redi­rec­ti­on Test (DART) da NASA — a pri­mei­ra demons­tra­ção mun­di­al de tec­no­lo­gia de defe­sa pla­ne­tá­ria — teve um impac­to bem suce­di­do no seu alvo aste­rói­de, a pri­mei­ra ten­ta­ti­va da agên­cia para mover um aste­rói­de no espaço.

Na News­let­ter des­ta sema­na apre­sen­ta­mos diver­sas noti­ci­as, arti­gos cien­tí­fi­cos, pro­je­tos de maker e alguns víde­os inte­res­san­tes. É apre­sen­ta­da a revis­ta Mag­PI nº 122 de Outu­bro e o livro “Con­tri­bu­te To Open Sour­ce: The Right Way 3Rd Edition”.

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Newsletter Nº386

Newsletter Nº386
News­let­ter Nº386

Faz hoje anos que nas­cia, em 1759, o enge­nhei­ro e eco­no­mis­ta esco­cês Wil­li­am Play­fair. Ele foi pio­nei­ro na repre­sen­ta­ção grá­fi­ca de esta­tís­ti­cas, cri­an­do o grá­fi­co de linhas, grá­fi­co de bar­ras e grá­fi­co de tar­tes, embo­ra o seu nome seja pou­co conhe­ci­do. As suas inven­ções e paten­tes incluíam máqui­nas meta­lúr­gi­cas, a pro­du­ção em mas­sa de colhe­res pra­te­a­das, melho­ra­men­tos em alfai­as agrí­co­las, e modi­fi­ca­ção dos arcos para os navi­os para aumen­tar a velo­ci­da­de. Ganhou expe­ri­ên­cia como apren­diz de Andrew Mei­kle (inven­tor da debu­lha­do­ra) e tra­ba­lhan­do com James Watt e Matthew Boul­ton (fabri­can­tes de moto­res a vapor). O livro Play­fair Com­mer­ci­al and Poli­ti­cal Atlas (1786), que intro­du­ziu os seus méto­dos de expo­si­ção grá­fi­ca, foi o pri­mei­ro gran­de tra­ba­lho a uti­li­zar grá­fi­cos estatísticos.

Faz tam­bém hoje anos que nas­cia, em 1791, o físi­co e quí­mi­co inglês Micha­el Fara­day. Ele ficou conhe­ci­do pelas mui­tas expe­ri­ên­ci­as que con­tri­buí­ram gran­de­men­te para a com­pre­en­são do elec­tro­mag­ne­tis­mo. Embo­ra fos­se um dos mai­o­res expe­ri­men­ta­lis­tas, era em gran­de par­te auto­di­dac­ta. Nome­a­do por Sir Humphry Davy como seu assis­ten­te na Ins­ti­tui­ção Real, Fara­day con­cen­trou-se ini­ci­al­men­te na quí­mi­ca ana­lí­ti­ca, e des­co­briu o ben­ze­no em 1825. O seu tra­ba­lho mais impor­tan­te foi no cam­po do elec­tro­mag­ne­tis­mo, no qual demons­trou rota­ção elec­tro­mag­né­ti­ca e des­co­briu indu­ção elec­tro­mag­né­ti­ca (a cha­ve para o desen­vol­vi­men­to do dína­mo eléc­tri­co e do motor). Des­co­briu tam­bém o dia­mag­ne­tis­mo e as leis da elec­tró­li­se. Publi­cou arti­gos pio­nei­ros que leva­ram ao uso prá­ti­co da elec­tri­ci­da­de, e defen­deu o uso da luz eléc­tri­ca em faróis. A uni­da­de que mede a capa­ci­tân­cia é o Farad (F) em home­na­gem a Faraday.

Por fim, faz hoje anos que nas­cia, em 1959, o astro­fí­si­co nor­te-ame­ri­ca­no Saul Perl­mut­ter. Ele par­ti­lhou (com Bri­an P. Sch­midt e Adam G. Riess) o Pré­mio Nobel da Físi­ca 2011 pela “des­co­ber­ta da expan­são ace­le­ra­da do Uni­ver­so atra­vés de obser­va­ções de super­no­vas dis­tan­tes”. Para este efei­to, tinha sido co-fun­da­dor (1988) e lide­rou o Pro­jec­to Inter­na­ci­o­nal Super­no­va Cos­mo­logy base­a­do no Labo­ra­tó­rio Naci­o­nal Lawren­ce Berkeley.

Na News­let­ter des­ta sema­na apre­sen­ta­mos diver­sas noti­ci­as, arti­gos cien­tí­fi­cos, pro­je­tos de maker e alguns víde­os inte­res­san­tes. É apre­sen­ta­da a revis­tar HackS­pa­ce Maga­zi­ne nº 59 de Outu­bro e os livros “Ele­ments of Pro­gram­ming” e “Fre­e­CAD for Makers”.

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Newsletter Nº385

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News­let­ter Nº385

Faz hoje anos que nas­cia, em 1852, o inven­tor gui­a­no-ame­ri­ca­no Jan Ernest Mat­ze­li­ger. Ele ficou conhe­ci­do pela sua máqui­na de cal­ça­do que revo­lu­ci­o­nou a indús­tria do cal­ça­do ao subs­ti­tuir o tra­ba­lho manu­al de pren­der a sola à par­te supe­ri­or de um sapa­to. Dei­xou a sua ter­ra natal da Gui­a­na holan­de­sa e par­tiu para a Amé­ri­ca aos 19 anos de ida­de. Ins­ta­lou-se em Lynn, Mas­sa­chus­setts, por vol­ta dos 25 anos de ida­de, onde se tor­nou ope­ra­dor de máqui­nas de coser sapa­tos. Lá viu o tedi­o­so e len­to pro­ces­so de aca­ba­men­to do sapa­to à mão, e resol­veu desen­vol­ver uma máqui­na capaz de fazer esse tra­ba­lho de for­ma mais efi­ci­en­te. Ape­sar de ser tão pobre que a obten­ção de mate­ri­ais era difí­cil, ele fez um mode­lo de madei­ra. Obte­ve uma paten­te para a sua inven­ção, emi­ti­da a 20 de Mar­ço de 1883. Com melho­ri­as, em 1885, tinha um mode­lo de pro­du­ção pron­to, capaz de pro­du­zir sapa­tos mui­to mais rapi­da­men­te do que os tra­ba­lha­do­res manuais.

Faz tam­bém hoje anos que nas­cia, em 1881, o cons­tru­tor ita­li­a­no de auto­mó­veis de cor­ri­da e de luxo Etto­re Bugat­ti. Ele depois de esta­be­le­cer uma fábri­ca em Molsheim, Alsá­cia, em 1909, pro­du­ziu um veí­cu­lo de bai­xa potên­cia de gran­de suces­so para o Le Mans. O mais meti­cu­lo­sa­men­te cons­truí­do dos seus car­ros. o Tipo 41, “Gol­den Bugat­ti” ou “La Roya­le” era um dos car­ros mais caros, dos quais ape­nas seis a oito foram algu­ma vez fabricados.

Faz igual­men­te hoje anos que nas­cia, em 1886, o enge­nhei­ro de minas e mate­má­ti­co fran­cês Paul Lévy. Ele con­tri­buiu para a pro­ba­bi­li­da­de, aná­li­se fun­ci­o­nal, equa­ções dife­ren­ci­ais par­ci­ais e séri­es. Estu­dou tam­bém geo­me­tria. Em 1926 alar­gou a Lapla­ce a clas­ses fun­ci­o­nais mais amplas. Rea­li­zou um tra­ba­lho em lar­ga esca­la sobre equa­ções dife­ren­ci­ais gene­ra­li­za­das em deri­va­das funcionais.

Faz tam­bém hoje anos que nas­cia, em 1929, o físi­co teó­ri­co ame­ri­ca­no Mur­ray Gell-Mann. Ele pre­viu a exis­tên­cia de quarks. Foi galar­do­a­do com o Pré­mio Nobel da Físi­ca de 1969 pelas suas con­tri­bui­ções para a Físi­ca de Par­tí­cu­las. A sua pri­mei­ra gran­de con­tri­bui­ção para a físi­ca de alta ener­gia foi fei­ta em 1953, quan­do demons­trou como algu­mas carac­te­rís­ti­cas intri­gan­tes dos hadrons (par­tí­cu­las que res­pon­dem à for­ça for­te) podi­am ser expli­ca­das por um novo núme­ro quân­ti­co, que ele cha­mou de “estra­nhe­za”. Em 1964, ele (e Yuval Ne’eman) propôs a for­ma octo­go­nal de defi­nir a estru­tu­ra das par­tí­cu­las. Isto levou ao pos­tu­la­do de Gell-Mann sobre o quark, um nome que ele cunhou (de uma pala­vra em “O Des­per­tar de Fin­ne­gan” de James Joyce).

Por fim, faz hoje anos que nas­cia, em 1932, o quí­mi­co inglês-ame­ri­ca­no Neil Bar­tlett. Ele for­mou o pri­mei­ro com­pos­to com um ele­men­to gaso­so nobre, o xénon pla­ti­no­flu­o­re­to, XePtF6 (23 Mar 1962), um sóli­do cris­ta­li­no ama­re­lo ala­ran­ja­do, está­vel à tem­pe­ra­tu­ra ambi­en­te atra­vés da imer­são do flúor de pla­ti­na no gás xenon. Duran­te meio sécu­lo des­de que Ram­say des­co­briu o xénon, este tinha, com os outros ele­men­tos do seu gru­po na Tabe­la Perió­di­ca, sido conhe­ci­do como um gás iner­te. Após a des­co­ber­ta de Bar­tlett, foi aber­to um novo cam­po de inves­ti­ga­ção, e outros quí­mi­cos encon­tra­ram outros com­pos­tos não só de xénon, mas tam­bém os ele­men­tos de gás nobre radão e kryp­ton. Os ele­men­tos mais pesa­dos dos gases nobres, como os menos iner­tes, eram sus­cep­tí­veis de com­bi­na­ção com um ele­men­to alta­men­te reactivo.

E nes­ta sema­na que pas­sou foi lan­ça­da a ver­são final do Ardui­no IDE 2.0. Esta ver­são tem um edi­tor moder­no e pro­por­ci­o­na uma melhor expe­ri­ên­cia glo­bal ao uti­li­za­dor gra­ças a uma inter­fa­ce reac­ti­va e a um tem­po de com­pi­la­ção mais rápi­do. O Seri­al Moni­tor e Plot­ter podem ser uti­li­za­dos em con­jun­to, per­mi­tin­do aos uti­li­za­do­res ter dois view­ports na sua saí­da de dados. Antes tinha de esco­lher entre tex­to e grá­fi­cos, enquan­to que ago­ra pode ter ambos.

Na News­let­ter des­ta sema­na apre­sen­ta­mos diver­sas noti­ci­as, arti­gos cien­tí­fi­cos, pro­je­tos de maker e alguns víde­os inte­res­san­tes. É apre­sen­ta­do o livro “The Offi­ci­al Rasp­ber­ry Pi Hand­bo­ok 2023”.

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Newsletter Nº384

Newsletter Nº384
News­let­ter Nº384

Faz hoje anos que nas­cia, em 1588, o mate­má­ti­co fran­cês Marin Mer­sen­ne]. Ele foi res­pon­sá­vel pela des­co­ber­ta dos núme­ros Mer­sen­ne, que é con­si­de­ra­da como ten­do sido um esfor­ço pio­nei­ro para obter uma fór­mu­la que repre­sen­tas­se todos os núme­ros pri­mos. Ape­sar de ter falha­do nes­ta tare­fa, o seu tra­ba­lho sobre núme­ros da for­ma (2 p — 1), onde p é pri­mor­di­al, tem sido de inte­res­se con­tí­nuo na inves­ti­ga­ção de gran­des pri­mos. Embo­ra os núme­ros Mer­sen­ne repre­sen­tem ape­nas alguns pri­mos, a sua fór­mu­la ins­pi­rou gran­des avan­ços na teo­ria dos núme­ros. Pros­se­guiu alguns dos tra­ba­lhos de acús­ti­ca de Gali­leu e esti­mu­lou algu­mas das des­co­ber­tas pos­te­ri­o­res do pró­prio Gali­leu. Foi atra­vés dele que o tra­ba­lho de Gali­leu se tor­nou conhe­ci­do fora de Itá­lia. Mer­sen­ne propôs o uso do pên­du­lo como dis­po­si­ti­vo de cro­no­me­tra­gem a Huy­gens, que o uti­li­zou pela pri­mei­ra vez num relógio.

Faz tam­bém hoje anos que nas­cia, em 1848, o quí­mi­co orgâ­ni­co ale­mão Vik­tor Meyer. Ele con­tri­buiu gran­de­men­te para o conhe­ci­men­to da quí­mi­ca orgâ­ni­ca e inor­gâ­ni­ca e inven­tou um apa­re­lho para deter­mi­nar as den­si­da­des de vapor (e por­tan­to os pesos mole­cu­la­res), ago­ra com o seu nome. Em 1871, Meyer pro­vou expe­ri­men­tal­men­te a hipó­te­se de Avo­ga­dro ao medir as den­si­da­des de vapor de subs­tân­ci­as volá­teis (peso mole­cu­lar, ou mas­sa mole­cu­lar rela­ti­va, é o dobro da den­si­da­de de vapor). Ele pas­sou a deter­mi­nar as den­si­da­des de vapor de subs­tân­ci­as inor­gâ­ni­cas a altas tem­pe­ra­tu­ras. Do ben­ze­no obti­do do petró­leo, Meyer em 1883 iso­lou o tio­fe­no, um com­pos­to hete­ro­cí­cli­co con­ten­do enxo­fre, que mui­to mais tar­de se tor­na­ria um impor­tan­te com­po­nen­te de vári­as dro­gas sintéticas.

Faz igual­men­te hoje anos que nas­cia, em 1857, a Fisi­o­lo­gis­ta nor­te-ame­ri­ca­na Ida Hen­ri­et­ta Hyde. Ela inven­tou o micro-elec­tro­do na déca­da de 1930. Este peque­no dis­po­si­ti­vo esti­mu­la uma célu­la viva, quer quí­mi­ca quer elec­tri­ca­men­te, e regis­ta a acti­vi­da­de eléc­tri­ca den­tro da célu­la. Os seus pri­mei­ros pas­sos inclu­em ser a pri­mei­ra mulher a for­mar-se na Uni­ver­si­da­de de Hei­del­berg (1896), a fazer inves­ti­ga­ção na Facul­da­de de Medi­ci­na de Har­vard (no Depar­ta­men­to de Fisi­o­lo­gia) e a ser elei­ta para a Soci­e­da­de Ame­ri­ca­na de Fisi­o­lo­gia. Diz-se que o micro-elec­tro­do revo­lu­ci­o­nou a neu­ro-fisi­o­lo­gia. Ela pes­qui­sou o movi­men­to car­día­co ani­mal, cir­cu­la­ção, res­pi­ra­ção, e sis­te­mas ner­vo­sos. Inves­ti­gou o meca­nis­mo res­pi­ra­tó­rio do caran­gue­jo-fer­ra­du­ra e do gafa­nho­to, e o cen­tro res­pi­ra­tó­rio do ska­te, anfí­bi­os e mamíferos.

Por fim, faz hoje anos que nas­cia, em 1918, o quí­mi­co inglês Derek Bar­ton. Ele rece­beu em con­jun­to com o noru­e­guês Odd Has­sel o Pré­mio Nobel da Quí­mi­ca de 1969 pela inves­ti­ga­ção que aju­dou a esta­be­le­cer a aná­li­se con­for­ma­ci­o­nal (o estu­do da estru­tu­ra geo­mé­tri­ca tri­di­men­si­o­nal de molé­cu­las com­ple­xas). Num bre­ve arti­go na Expe­ri­en­ta inti­tu­la­do “The Con­for­ma­ti­on of the Ste­roid Nucleus” (1950), Bar­ton mos­trou que às molé­cu­las orgâ­ni­cas em geral e às molé­cu­las de este­rói­des em par­ti­cu­lar pode­ria ser atri­buí­da uma con­for­ma­ção pre­fe­ri­da base­a­da no tra­ba­lho de físi­cos quí­mi­cos, em par­ti­cu­lar por Odd Has­sel. A aná­li­se con­for­ma­ci­o­nal é útil na elu­ci­da­ção da con­fi­gu­ra­ção, no pla­ne­a­men­to da sín­te­se orgâ­ni­ca, e na aná­li­se dos meca­nis­mos de reac­ção. É fun­da­men­tal para uma com­pre­en­são com­ple­ta dos pro­ces­sos enzimáticos.

Na News­let­ter des­ta sema­na apre­sen­ta­mos diver­sas noti­ci­as, arti­gos cien­tí­fi­cos, pro­je­tos de maker e alguns víde­os interessantes.

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