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* Em 2007 uma equipe de pesquisa do MIT (que inclui um brasileiro, André Kurs) publicou artigo na revista Science demonstrando a transmissão de energia eletromagnética sem fios a uma distância de 2,5m, usando [[http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_induction|indução]]. Mais informações [[http://www.guardian.co.uk/science/story/0,,2098280,00.html|neste artigo]] do jornal inglês The Guardian. Segundo os pesquisadores, eles analisaram algumas propostas antigas feitas [[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_tesla|pelo próprio Tesla]], tornando o projeto real com novas tecnologias. | * Em 2007 uma equipe de pesquisa do MIT (que inclui um brasileiro, André Kurs) publicou artigo na revista Science demonstrando a transmissão de energia eletromagnética sem fios a uma distância de 2,5m, usando [[http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_induction|indução]]. Mais informações [[http://www.guardian.co.uk/science/story/0,,2098280,00.html|neste artigo]] do jornal inglês The Guardian. Segundo os pesquisadores, eles analisaram algumas propostas antigas feitas [[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_tesla|pelo próprio Tesla]], tornando o projeto real com novas tecnologias. | ||
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- | * Supercondutores estabelecem correntes superficiais para anular o campo magnético no seu interior (o [[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solids/maglev.html|efeito Meissner]]), esse é o efeito responsável pela levitação de supercondutores sobre ímãs. Vejam algumas consequências disso [[https://www.youtube.com/watch?v=Ws6AAhTw7RA|neste video]]. | + | * Supercondutores estabelecem correntes superficiais para anular o campo magnético no seu interior (o [[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solids/maglev.html|efeito Meissner]]), um efeito relacionado é responsável pela levitação de supercondutores sobre ímãs. Vejam algumas consequências disso [[https://www.youtube.com/watch?v=Ws6AAhTw7RA|neste video]], leia mais a respeito [[http://io9.com/5850729/quantum-locking-will-blow-your-mind--but-how-does-it-work|aqui]]. |
* Um [[http://www.phys.uwosh.edu/rioux/genphysII/pdf/rainbows.pdf|artigo do Moysés Nussenzveig na Scientific American sobre arco-íris]]. | * Um [[http://www.phys.uwosh.edu/rioux/genphysII/pdf/rainbows.pdf|artigo do Moysés Nussenzveig na Scientific American sobre arco-íris]]. | ||
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* Este vídeo [[https://www.youtube.com/watch?v=QpbtfGrX3-I|mostra como a luz de um arco-íris é polarizada]]. Leia mais sobre isso [[http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2011/08/18/polarized-rainbow-what-does-this-mean/#.UzzAX61dXgI|aqui]]. | * Este vídeo [[https://www.youtube.com/watch?v=QpbtfGrX3-I|mostra como a luz de um arco-íris é polarizada]]. Leia mais sobre isso [[http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2011/08/18/polarized-rainbow-what-does-this-mean/#.UzzAX61dXgI|aqui]]. | ||
- | * Por falar em polarização, vocês sabiam que o olho humano é capaz de detetar a polarização da luz? O fenômeno é conhecido como "[[http://en.wikipedia.org/wiki/Haidinger%27s_brush|escova de Haidinger]]", e [[http://physicsworld.com/cws/article/indepth/2015/mar/02/unveiling-your-secret-superpower|este artigo com vídeo]] ensina como você também pode aprender a detetar luz polarizada sem nenhum instrumento além dos seus olhos. | ||
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* Veja [[http://www.lhup.edu/~dsimanek/14/polaroid.htm|esta página para vários experimentos fáceis de fazer com luz polarizada]] (por um filtro polarizador, ou a luz emitida por uma tela de cristal líquido, por exemplo). | * Veja [[http://www.lhup.edu/~dsimanek/14/polaroid.htm|esta página para vários experimentos fáceis de fazer com luz polarizada]] (por um filtro polarizador, ou a luz emitida por uma tela de cristal líquido, por exemplo). | ||
- | * Leia mais sobre [[http://en.wikipedia.org/wiki/Evanescent_wave|ondas evanescentes]]. | + | * Leia [[http://www.physics.usyd.edu.au/teach_res/projects/proj6/evanescent.pdf|este artigo de Albiol, Navas e Andres sobre esse campo não-propagante (onda evanescente)]], ele descreve experimentos simples que demonstram o efeito e inclui uma discussão da analogia com o tunelamento quântico. |
- | * Leia sobre um [[http://www.newscientist.com/article/dn25308-vanishing-mirror-turns-into-a-window-as-you-spin-it.html#.U158f2RdUym|metamaterial criado em 2014]], e feito para criar o efeito do ângulo de Brewster para várias frequências simultaneamente. | + | * O olho humano consegue detetar polarização da luz. O fenômeno conhecido como [[https://en.wikipedia.org/wiki/Haidinger%27s_brush|escova de Haidinger]] mostra que sob certas condições conseguimos discriminar, a olho nu, a direção de polarização de luz linearmente polarizada. Vejam [[http://physicsworld.com/cws/article/indepth/2015/mar/02/unveiling-your-secret-superpower|este vídeo da Physics World]] explicando como fazer. |
* O [[http://gamelab.mit.edu/games/a-slower-speed-of-light/|jogo conceitual "A slower speed of light"]], desenvolvido pelo MIT, mostra efeitos relativísticos devido ao movimento do personagem que você controla no jogo. É bem curioso! | * O [[http://gamelab.mit.edu/games/a-slower-speed-of-light/|jogo conceitual "A slower speed of light"]], desenvolvido pelo MIT, mostra efeitos relativísticos devido ao movimento do personagem que você controla no jogo. É bem curioso! |