Interações fundamentais da natureza

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Transcrição:

Interações fundamentais da natureza Segundo o entendimento científico atual, todos os fenômenos físicos observados, da colisão de galáxias à interação entre os constituintes de um próton, são originados de quatro forças fundamentais. Interação Interação Interação Interação gravitacional eletromagnética forte fraca Ordinariamente apenas os fenômenos eletromagnéticos e gravitacionais podem ser observados. Somente estas forças produzem efeitos significativos em escalas observáveis.

Interação gravitacional Atua em todas as partículas do universo que possuem massa* e é sempre atrativa. É a interação mais fraca, porém é de longo alcance ( ), sendo assim, ela é a responsável por todos os fenômenos de larga escala, como Galáxias. Foto: NASA, ESA, C. Heymans (University of British Columbia, Vancouver), M. Gray (University of Nottingham, U.K.), M. Barden (Innsbruck), and the STAGES collaboration https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqfenz2rqxyuohjln5mzxoyfnpxnon9iqqb79bcqiwuo6haf_ix * Definição restrita ao tratamento clássico não relativístico

Buracos negros: região do espaço com altíssima densidade de massa, da qual nenhuma partícula pode escapar. E a hipotética expansão do Universo: constante cosmológica da teoria da Relatividade Geral não nula. A força gravitacional é responsável por nos manter sobre a Terra, por manter os planetas em suas órbitas, pelo agrupamento de galáxias, etc.

Interação eletromagnética Observado desde a antiguidade (Thales de Mileto 625ac 547ac), porém apenas por volta de 1800 passou a ser estudada de maneira mais formal. Em 1791, Galvani fez alguns estudos com a chamada eletricidade animal (experimentos com rãs). Em 1800, Volta, discordando de Galvani, realizou experimentos com eletricidade produzida em contatos de 2 metais diferentes (Zn, Ag), nascendo assim a pilha Voltaica.

Atua em todas as partículas que possuem carga elétrica e pode ser atrativa ou repulsiva, sendo também de longo alcance. Cargas elétricas de mesmo sinal repelem-se e de sinal contrário atraem-se.

Está relacionada a praticamente todos os fenômenos físicos que se encontram no cotidiano, com exceção da gravidade: Interação entre os átomos Relações inter moleculares Química, Biologia Gerando luz A eletricidade e o magnetismo eram tomados como fenômenos distintos até 1864, quando James Maxwell publicou suas equações básicas Eletromagnetismo.

Intensidade da força elétrica em comparação com a gravitacional Se dois prótons possuem cargas iguais, como é formado o núcleo atômico?

Força forte Sabemos que os prótons e nêutrons, chamados genericamente de núcleons, são constituintes dos núcleos atômicos. Estes constituintes interagem entre si por meio de uma força atrativa, que supera a força elétrica de repulsão entre prótons. Esta força atrativa é chamada força nuclear forte; é resultante da força forte que une grupos de três quarks que formam prótons e nêutrons. Por meio desta força podemos entender a formação dos núcleos atômicos.

N ú cleon s e s eu s c o n s titu in tes, as p ar tíc u las fundamentais, quarks up e down. Carga elétrica dos quarks 2 up=+ 3 1 down= 3 Figura: http://profmattstrassler.com/articles-and-posts/particle-physics-basics/the-structureof-matter/protons-and-neutrons/

A atuação da força forte justifica a formação dos núcleos atômicos e também auxilia a entender sua fissão (quando o núcleo se parte em dois núcleos menores). ATENÇÃO: Esta figura não tem a intenção de explicar a fissão nuclear, que é um processo dinâmico e coletivo, muito mais complexo.

Força fraca A força fraca é a responsável pela emissão de partículas β+ (beta mais, pósitrons*) e β- (beta menos, elétrons), por alguns núcleos no processo de desintegração radioativa. Este processo é chamado de decaimento beta e nele um próton transforma-se em um neutron ou um neutron transforma-se em um próton. Note que neste processo, o número de massa A permanece constante, mas o número de prótons e neutrons é alterado. * O pósitron possui mesma massa que o elétron e carga elétrica positiva, é a antipartícula do elétron.

Forças fundamentais - resumo As forças fundamentais da natureza, possuem diferentes características e se manifestam em diferentes escalas do espaço (escalas cosmológicas, planetárias, atômicas) de acordo com seus alcances e intensidades. As intensidades das forças fundamentais, são avaliadas, tomando-se como base a intensidade da força forte, igual a 1. A seguir apresentamos um resumo das propriedades das forças fundamentais.

Força Gravitacional Partícula mediadora: gráviton Alcance: Intensidade: 10-40 Força Eletromagnética Partícula mediadora: fóton Alcance: Intensidade: 10-2 Força Forte Partícula mediadora: glúons Alcance: 10-15m Intensidade: 1 Força Fraca Partícula mediadora: W+, W- e Z0 Alcance - 10-18m Intensidade - 10-5