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terça-feira, 25 de setembro de 2012

Você Sabia? [9]

Você sabia que em 0,001 segundos o Universo cresceu mais do que em toda sua existência? O Universo tem 13,7 bilhões de anos e em  0,001 segundos - o tempo que durou a grande inflação - ele cresceu de forma exponencial.

Para saber mais sobre a grande inflação acesse o link a seguir: http://www.if.ufrgs.br/~thaisa/cosmologia/inflacao.htm

terça-feira, 18 de setembro de 2012

Você Sabia? [8]


Você sabia que apenas 4% do Universo é composto por átomos?

O restante é formado por matéria e energia escura com 22% e 74% de abundância, respectivamente.

terça-feira, 11 de setembro de 2012

Você Sabia? [7]


Você sabia que todos os elementos, com exceção do hidrogênio, hélio, lítio e os artificiais, vieram de estrelas?

As estrelas sintetizam até o átomo de ferro. Os elementos seguintes na tabela periódica só são sintetizados com a grande energia das supernovas.

terça-feira, 4 de setembro de 2012

Você Sabia? [6]

Você sabia que ,teoricamente, existe uma partícula cjua velocidade mínima é a da luz? Essa partícula hipotética se chama Táquion e foi mencionada pela primeira vez pelo físico Arnold Sommerfeld. Porém, outros físicos que avançaram no estudo.

"Um táquion é uma partícula subatômica hipotética que se move mais rápido que a luz. Na linguagem da relatividade especial, um táquion é uma partícula que possui quadrimomento e tempo próprio imaginário.  Portanto, táquions não podem viajar à velocidades inferiores a da luz.

 Se táquions fossem partículas ordinárias, poderíamos utiliza-las para enviar sinais mais rápidos que a luz porém isso seria uma violação da causalidade na relatividade especial. Mesmo assim, no contexto da teoria quântica de campos, táquions são considerados uma instabilidade do sistema e desaparecem antes que possam viajar mais rápido que a luz. A instabilidade dos táquions é descrita pelos campos taquiônicos, que aparecem teoricamente em muitos conceitos relacionados à teoria quântica. De acordo com a mais atual e mais aceita teoria, os táquions são muito instáveis para considerarmos sua existência e, de acordo com essa teoria, a quebra da causalidade pela transmissão de informação mais rápido que a luz, por intermédio de táquions, é impossível." Créditos. 


sexta-feira, 31 de agosto de 2012

Você Sabia? [5]

Você sabia que o homem foi à Lua mais de uma vez? Muita gente acha que a Apollo 11 foi a única a pisar em solo lunar, porém tivemos as Apollos 12, 14, 15, 16, 17, que também pousaram no satélite.


domingo, 26 de agosto de 2012

Você Sabia? [4]

Você sabia que o maior monte do Sistema Solar está em Marte? Chamado de Monte Olimpo, é um vulcão extinto com 27km, 3 vezes mais alto que o Monte Everest, o mais alto da Terra.


domingo, 19 de agosto de 2012

Você Sabia? [3]

Você sabia que no Big Bang não houve explosão alguma? O que aconteceu foi uma expansão exponencial e o termo "grande explosão" foi designado por Fred Hoyle em uma transmissão de rádio em deboche a teoria de Georges Lemaître.


domingo, 12 de agosto de 2012

Você Sabia? [2]

Você sabia que a maior estrela conhecida até agora é a VY Canis Majoris? É uma hipergigante vermelha da constelação do Cão Maior. Com cerca de dois mil raios solares (Raio solar ~ 700000 km) caberiam quase 3 bilhões de Terras na estrela.


domingo, 5 de agosto de 2012

Você Sabia?

Você sabia que existe um quinto estado da matéria? Ele é chamado de condensado de Bose-Einstein e é uma forma bizarra da matéria, que é obtida a temperaturas um pouco acima do zero absoluto.

segunda-feira, 16 de julho de 2012

Matéria mais densa criada na máquina do Big-Bang

"Além dos buracos negros, não há nada mais denso"

A foto do detector Alice do LHC, que ajudou a observar a matéria mais densa.

Uma substância muito quente recentemente feita no Grande Colisor de Hadrons (LHC, em inglês) é a forma de matéria mais densa já observada, anunciaram os cientistas essa semana.

Conhecido como plasma quark-glúon, o estado primordial da matéria pode ser como todo universo era instantes depois do big bang.

O material exótico é mais que cem mil vezes mais quente que o interior do sol e é mais denso que uma estrela de nêutrons, um dos objetos mais densos conhecidos no universo.

"Além dos buracos negros, não há nada mais denso do que nós criamos," disse David Evans, um físico da Universidade de Birmingham no Reino Unido e líder da equipe do detector ALICE, que ajudou a observar o plasma de quark-glúon.

"Se você tivesse um centímetro cúbico desse material, ele pesaria 40 bilhões de toneladas."

Matéria mais densa se comporta como líquido perfeito

Ao acionarem centenas de milhares de colisões em alta velocidade a cada segundo, físicos usando o LHC esperam quebrar partículas subatômicas na forma mais básica da matéria, que pode ser usado para estudar como o universo era um trilionésimo de segundo depois do big bang.

Cientistas do LHC fizeram o plasma quark-glúon no ultimo ano pelo choque de íons de chumbo - átomos de chumbo que tiveram seus elétrons arrancados - próximo a velocidade da luz.

Como o nome sugere, o plasma quak-glúon é composto de quarks e glúons. Quarks são estruturas elementares do positivamente carregado próton e do neutro nêutron, que compõe o núcleo atômico. Glúons são partículas que "colam" os quarks em conjunto usando a chamada força forte.

Acredita-se que, como o universo esfriou, o plasma quark-glúon que existiu depois do big bang uniu-se para a forma da matéria como a conhecemos hoje.

O plasma quark-glúon criado no LHC é cerca de duas vezes a quantidade e cerca de duas vezes mais quente como anteriormente feito usando o Colisor Relativístico de Ions Pesados (RHIC, em inglês) no Laboratório Nacional no Upton, Nova Iorque.

Ainda, o plasma criado pelas duas maquinas são muito similares, cientistas disseram esta semana durante a Quark Matter Conference 2011 em Annecy, França. Por exemplo, cientistas tem agora confirmado que ambas as versões se comportam como, assim chamados, líquidos perfeitos, com cerca de zero atrito.

"Se você mexer uma xícara de chá com uma colher e depois tirar a colher, o chá agita-se por um tempo e depois para. Se você tivesse um líquido perfeito e o agitasse, ele continuaria sua trajetória para sempre." Evans explicou.
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Algumas teorias preveem que, no calor extremo do início do universo, quarks e glúons teriam sidos mais afastados, criando um quark-glúon que se comporta como um gás. O time do ALICE está, portanto, procurando por evidencias do comportamento de tal gás nos estágios iniciais da formação do seu plasma quark-glúon.

"Existem pequenas diferenças entre nossas medições e as do RHIC." Evans disse.

"Poderia bem ser que nos estágios iniciais [do nosso plasma quark-glúon], ele se comportasse mais como um gás, e, então, à medida que esfria se transforma em líquido, mas nós vamos precisar investigar mais.

Altos e Baixos de Fazer Matéria

Se esta transição gás para líquido tivesse de fato sido observada, ela seria surpreendente, já que a teoria prevê que isso deve ocorrer em mais elevadas temperaturas do que aquelas atualmente produzidas no LHC, disse Thomas Ludlam, presidente do departamento de física do Brookhaven.

"Eu consideraria a alegação do ALICE, que eles podem estar vendo dicas, como esta muito especulativa, mas interessante nesta fase". disse Ludlam, que não estava envolvido no projeto.

Os resultados, no entante, são muito empolgantes , ele acrescentou. "Eles mostram que o LHC - que entrou em operação em 2009 depois de mais de um ano de atraso devido a problemas mecânicos - está diretamente no jogo agora."

Além disso, comparando o plasma quark-glúon de menor energia criada no RHIC com a versão de mais alta energia do LHC, os cientistas poderiam obter um melhor entendimento de como e quando a substancia mudou com o esfriamento do universo, afirmou Ludlam.

"Acho que estamos agora em um ponto onde, com estas duas máquinas, podemos examinar, sobre uma faixa de energia muito grande, as propriedade do plasma quark-glúon a medida que evoluiu com a temperatura e densidade." afirmou Ludlam.

Com este objetivo em mente, ele acrescentou, cientistas vêm tentado desde o ano passado  criar um plasma quark-glúon mesmo em energias mais baixas, para encontrar a temperatura em que quarks e glúons se unem para formar prótons e nêutrons.

Entretanto, o LHC está ainda operando a apenas metade de sua energia máxima, e a equipe do ALICE espera criar formas ainda mais densa de plasma quark-glúon como a evolução de máquinas no futuro.
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Traduzido por: Alisson Machado.

Não sou formado em inglês, então qualquer erro de tradução me desculpe e me corrijam ;)

domingo, 1 de julho de 2012

Paixão


Com certeza você já se sentiu um desejo enorme por uma pessoa. Começou com brincadeiras, depois evoluiu para amizade e quando você menos esperava estava apaixonado (a). Foram noites sem dormir, ou quando dormia sonhava com a pessoa desejada, dias sem comer, frio na barriga e coração acelerado. Tudo isso é o sintoma de quem está apaixonado. Mas que sentimento é esse que nos aprisiona?



A paixão é um sentimento incontrolável, que você não sabe ao certo explicar de onde vem, ou o que te atrai naquela pessoa, mas você sente um desejo de estar ao lado dela.

No cérebro, os responsáveis pelos sintomas são os neurotransmissores, especificamente a Dopamina e a Norepinefrina, que são produzidas mais do que o normal nos apaixonados e são responsáveis pela falta de sono e apetite, além da queda de Serotonina a níveis semelhantes aos dos portadores do transtorno obsessivo compulsivo, explicando os pensamentos exagerados e compulsivos por sua paixão.

Apesar de a paixão ser um sentimento gostoso ele é limitado, uma hora esse sentimento todo acaba e não é por acaso, pois se a paixão fosse duradoura o ser humano não aguentaria devido aos sintomas. Então, a paixão dura dois anos mais ou menos. Para você que se declarou e tomou uma negativa é uma péssima notícia hahahaha. É claro que esse valor não é exato, varia muito.

Mas nem todo mundo está disposto ou é capaz de se apaixonar. Temos os autistas, por exemplo, que tem problema de sentimentos de ligação com outras pessoas. Porém ainda temos as pessoas normais que simplesmente tem medo, não estão prontas para essa experiência. É o que diz o psicoterapeuta e psicólogo Eduardo Ferreira-Santos: “Ao contrário do que diz o senso comum, não nos apaixonamos por acaso. É preciso estar pronto para essa experiência”, diz ele. Pessoas com medo de dar esse mergulho no escuro inconscientemente criam barreiras para não se apaixonar. “Isso não é saudável, já que se deixa de viver a vida”, afirma o psicoterapeuta.

Então, pessoas com medo de se arriscar numa paixão podem estar desperdiçando um ótimo momento de sua vida.


Mesmo com o avanço da ciência e pesquisas sobre a paixão, ainda há muitas coisas sem respostas e que permaneceram assim, pois tem coisas, como a escolha da paixão, que está ligada mais ao coração do que na ciência.

segunda-feira, 4 de junho de 2012

Revista científica lista maiores mistérios atuais da astronomia

A “Science”, uma das mais prestigiadas revistas científicas do mundo, geralmente traz em suas páginas pesquisas com importantes avanços, que esclarecem questões fundamentais da ciência. Nesta semana, no entanto, a publicação deu espaço a dúvidas que ainda não foram solucionadas.
Os editores da revista prepararam uma série chamada “Mistérios da Astronomia”, que apresenta oito fenômenos que os especialistas não sabem explicar – ao menos não há um consenso para isso.
O que é energia escura?
Há 14 anos, os cientistas descobriram a energia escura, mas ainda não conseguiram explicar exatamente o que ela é. Pelos conhecimentos que a humanidade tem de física, a expansão do Universo deveria ser cada vez mais lenta. Porém, a expansão está, na verdade, se acelerando. A – desconhecida – causa dessa aceleração recebeu o nome de energia escura.

Os astrônomos têm três possíveis explicações para o fenômeno. Ela pode ser alguma propriedade desconhecida do espaço no vácuo, um novo tipo de campo de força – chamado de “quintessência” – ou, ainda, sinal de que as teorias científicas a respeito da gravidade estão incorretas. O grande problema é que os especialistas não têm nem pistas de como poderão fazer experiências para chegar a uma conclusão.
Galáxia Abell 1689 teria matéria escura, segundo os astrônomos (Foto: Nasa, ESA, E. Jullo (JPL), P. Natarajan (Yale), & J.-P. Kneib (LAM, CNRS))Galáxia Abell 1689 teria matéria escura, segundo os astrônomos (Foto: Nasa, ESA, E. Jullo (JPL), P. Natarajan (Yale), & J.-P. Kneib (LAM, CNRS))
Qual é a temperatura da matéria escura?
A “matéria escura” é uma teoria desenvolvida em 1933 para explicar como as galáxias se mantêm unidas. Uma quantidade de massa invisível explicaria o campo gravitacional que une os corpos celestes de uma galáxia.

Os físicos ainda não sabem precisamente o que é a matéria escura, mas provavelmente conseguirão detectar algumas de suas partículas dentro de poucos anos. Até lá, a temperatura dessa matéria permanecerá um mistério. Pela teoria atual, ela deveria ser gelada, mas se admite que ela pode ser bem mais quente.
Onde estão os bárions desaparecidos?
Bárion é um termo genérico para descrever as partículas subatômicas, como os prótons e os nêutrons. Pelos cálculos dos astrônomos, cerca de 10% da massa bariônica do Universo está nas galáxias. Gases quentes intergalácticos também formam 10% do Universo, e outros 30% são nuvens de gases frios.

Sobraram 50%, a metade das partículas do Universo, que os cientistas não conseguem localizar. Uma teoria afirma que esses bárions estariam num plasma difuso, mas ainda não há consenso quanto a isso.
Como as estrelas explodem?
A morte de uma estrela não é um processo pacífico. Depois de brilharem por milhões, muitas vezes bilhões de anos, elas se transformam em uma bola de fogo gigante conhecida como “supernova”. As supernovas já são objeto de estudo científico há décadas, mas ainda não está claro para os astrônomos quais são os processos que antecedem a explosão dentro das estrelas.

Imagem da supernova RCW 86, feita com a composição de dados obtidos por quatro telescópios diferentes (Foto: Nasa/ESA/JPL-Caltech/UCLA/CXC/SAO)Imagem da supernova RCW 86, feita com a composição de dados obtidos por quatro telescópios diferentes (Foto: Nasa/ESA/JPL-Caltech/UCLA/CXC/SAO)
O que reionizou o Universo?
O estudo da história do Universo tem uma lacuna importante que diz respeito ao que acontece dentro dos átomos. De acordo com a teoria, o Big Bang, a explosão que deu início ao Universo como conhecemos, aconteceu há 13,7 bilhões de anos.

Cerca de 400 mil anos depois disso, com a temperatura já mais fria, a atração natural de prótons e elétrons formaria átomos estáveis de hidrogênio. Centenas de milhões de anos depois, no entanto, algo retirou elétrons desses átomos, e formou íons – que não têm um número estável de elétrons e, por isso são mais propensos a reações. O que não se sabe é o que foi esse algo responsável pela reionização.
Qual é fonte dos raios cósmicos mais energéticos?
Há 50 anos, no estado norte-americano do Novo México, cientistas detectaram uma partícula extremamente energética, que recebeu o nome de raio cósmico. Esse raio era, na verdade, um núcleo de um átomo que vaga pelo Universo trombando em corpos celestes, com uma energia de 100.000.000.000.000.000.000 eV – valor tão alto que não podia ser produzido por nenhum processo conhecido até então. E continua sendo, por que os cientistas ainda não conhecem o processo que gera tamanha energia.

Por que o Sistema Solar é tão bizarro?

Pelo Universo afora, planetas de todos os tipos – quentes, frios, rochosos, gasosos, grandes e pequenos – giram ao redor de estrelas. O Sol é capaz de reunir essa diversidade de planetas em torno de si.

Levando em conta massa, composição química e tamanho, Vênus seria o par mais próximo da Terra, mas os planetas são quase opostos. Vênus tem uma atmosfera ácida, densa e quente, e não tem sinais de já ter tido água – enquanto a Terra é cheia de oceanos. A rotação dos dois também é completamente diferente – em Vênus, o dia dura mais que o ano.
A comparação entre Terra e Vênus é apenas um exemplo da diversidade encontrada entre os oito planetas e outros corpos celestes do sistema.
Por que a coroa solar é tão quente?
No interior do Sol, onde ocorre fusão nuclear, a temperatura supera os 16 milhões de graus Celsius. Na superfície, a temperatura é bem mais baixa, na casa de 5 mil graus Celsius. Porém, acima da superfície, se forma a coroa solar, onde a temperatura supera 1 milhão de graus Celsius.

Os cientistas sabem que a energia solar é suficiente para gerar temperaturas tão altas e que o campo magnético do Sol é forte o bastante para levar a energia até o campo magnético. Os detalhes do processo, no entanto, ainda estão longe de ser um consenso, e há várias teorias conflitantes oferecendo essa explicação.
'Música solar' ocorre em fluxos magnéticos que compõem a coroa solar. (Foto: Nasa/Divulgação)É na coroa solar que se originam as erupções solares (Foto: Nasa/Divulgação)





Fonte: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2012/06/revista-cientifica-lista-maiores-misterios-atuais-da-astronomia.html

quinta-feira, 26 de janeiro de 2012

Academia do Vaticano

A Academia do Vaticano é uma das instituições científicas de maior prestígio e tem os mais renomados cientistas do mundo como membro, são 80 ao todo.

São cientistas de várias áreas, tendo as disciplinas de astronomia, química, ciências da Terra e meio ambiente, ciências da vida, matemática, aplicação da ciência, filosofia e história da ciência, física, entre outras. Não sendo escolhidos por sua religião, e sim por suas contribuições em seu campo científico. São nomeados pelo Papa depois da aprovação do corpo da academia.


A Academia do Vaticano é dona de 24 prêmios nobel, veja a lista abaixo.


1.       ARBER Werner (Nobel in Physiology or Medicine, 1978)

2.       BALTIMORE David (Nobel in Physiology or Medicine, 1975)

3.       BECKER Gary S. (Nobel Prize in Economics, 1992)

4.       BLOBEL Günter (Nobel Prize in Physiology or Medicine, 1999)

5.       CIECHANOVER Aaron J.(Nobel in Chemistry, 2004)

6.       COHEN TANNOUDJI Claude (Nobel in Physics, 1997)

7.       CRUTZEN Paul J. (Nobel in Chemistry, 1995)

8.       De DUVE Christian (Nobel in Physiology or Medicine, 1974)

9.       EIGEN Manfred (Nobel in Chemistry, 1967)

10.     HÄNSCH Theodor (Nobel in Physics, 2005)

11.     KHORANA Har Gobind (Nobel in Physiology or Medicine, 1968)

12.     Von KLITZING Klaus (Nobel in Physics, 1985)

13.     LEVI MONTALCINI Rita (Nobel in Physiology or Medicine, 1986)

14.     MOLINA Mario J. (Nobel in Chemistry, 1995)

15.     MÖSSBAUER Rudolf L. (Nobel in Physics, 1961)

16.     MURRAY Joseph E. (Nobel in Physiology or Medicine, 1990)

17.     NIRENBERG Marshall W. (Nobel in Physiology or Medicine, 1968)

18.     NOYORI Ryoji (Nobel in Chemistry, 2001)

19.     PHILLIPS William D.(Nobel in Physics, 1997)

20.     POLANYI John C. (Nobel in Chemistry, 1986)

21.     RUBBIA Carlo (Nobel in Physics, 1984)

22.     TOWNES Charles H.(Nobel in Physics, 1964)

23.     YANG Chen Ning (Nobel in Physics, 1957)
24.     ZEWAIL Ahmed H. (Nobel in Chemistry, 1999).



Fontes:
http://blog.cancaonova.com/
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdscien/index.htm

Uma Breve História do Universo


Menos de 1 bilhonésimos de segundos depois do Big Bang, o Universo era extremamente pequeno e quente, e nele continha as quatro forças da natureza unidas em uma super força: Gravidade, Eletromagnetismo, Forças Nucleares Forte e Fraca.

Gravidade. Força de atração dos corpos.
 
Eletromagnetismo. Unificação da eletricidade e magnetismo.


Força Nuclear Forte. Responsável por manter o núcleo atômico unido.

Força Nuclear Fraca. Responsável pela radiação.

Então a gravidade se separa. Menos de 1 segundo o Universo continua a se expandir e, enfim, as quatro forças se separam.

Três minutos depois do Big Bang, o Universo esfria permitindo a formação do átomo. Eis que surge o Hidrogênio, que se funde formando o Hélio.

Trezentos e oitenta mil anos mais tarde, há um expansão violenta de radiação.

A luz agora pode viajar.
Quatrocentos milhões de anos depois do início, surgem as estrelas, produzindo elementos pesados como o Carbono, Nitrogênio, Oxigênio e Ferro.

As primeiras estrelas reluzem

Quatro bilhões e meio de anos e a pressão nuclear de uma estrela é ativada. Pequenos objetos e poeiras se formam, e mais tarde se tornará planetas e luas.

Sistema Solar

Luas do Sistema Solar
Alguns planetas permitiram a formação de água, em especial um, o planeta Terra! Nas poças, reações químicas ocorreram, surgindo a vida, desde sua forma primitiva, até as desenvolvidades dos dias de hoje.

Forma primitiva de vida.
Ser desenvolvido.
Porém, a vida chegará ao fim, assim como o Universo. Bilhões, ou trilhões, de anos mais tarde a inflação seguirá cada vez mais acelerada devido a Energia Escura.

A expansão continuará até o momento em que a própria matéria se desagregará. O Universo se tornará frio e sombrio, aonde o próprio átomo deixará de existir. Esse é o Big Rip, o legado da Energia Escura.

Efeito da Energia Escura

Licença Creative Commons
Uma Breve História do Universo de Alisson Poletto Machado é licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Uso não-comercial-Vedada a criação de obras derivadas 3.0 Unported.

terça-feira, 24 de janeiro de 2012

O Maior Espetáculo da Terra

Voyager 1

Voyager 1
As Voyagers são as sondas mais distante, já estão chegando aos limites dos Sistema Solar. Lançadas na década de 70, mas ainda sim mandam informações para a Terra.

A Voyager 1 foi lançada no dia 5 de setembro de 1977, 16 dia depois da Voyager 2, e tinha o objetivo principal de estudar o Sistema Solar exterior.

Foi projeta para investigar Júpiter e Saturno e terminou sua missão principal em 1980. Nesse período de investigação dos Gigantes Gasos foram feitas fotos incríveis de alta qualidade, sendo uma em especial: foto da atividade vulcanica em Io.

Fluxo de lava de Io.
Grande mancha de Júpiter.

Tais fotos só foram possíveis devida a máxima aproximação da sonda, aproximadamente 350 000 Km, quase a distância da Terra - Lua (380 000 Km). As fotos de Júpiter foram encerradas em abril de 1979.

A próxima parada foi em Saturno chegando lá em novembro de 1980. Distante apenas 124 000 Km, conseguiu também fazer fotos belíssimas e estudou o Titã, lua de Saturno, já que uma sonda anterior havia detectado uma fina camada gasosa no satélite natural. Devido a aproximação para estudo de Titã, a sonda foi desvida gravitacionalmente de seu plano, seguindo uma trajetória diferente, indo para os confins do Sistema Solar.

Imagem registrada antes da máxima aproximação

Gases que cobrem Titã.
Em dezembro de 2010 a NASA informou que, em junho do mesmo ano, a sonda chegou até a heliopausa, a fronteira do Sistema Solar, distante 17,3 Bilhões de Km do Sol viajando a 17 Km/s, e deve deixa-lo em 2015 quando passará a viajar no pelo espaço.

Esquema de onde estão as Voyagers.

quarta-feira, 21 de dezembro de 2011

Maravilhas do Sistema Solar - Planeta Terra e a Vida

Mais de um milhão e meio de espécies dividos em plantas e animais, uns desenvolvidos outros primitivos, mas  todos seres vivos. E vivemos em um lugar em comum: a Terra!

Nosso lar surgiu há 4,5 Bilhões de anos dos restos de uma Supernova. Primeiro a atração gravitacional começou a aglutinar a nuvem formando o Sol. Porém ainda continha muito material em volta da nova estrela.

Esse material eram como areias, pequenos pedaços de silicatos, que foram se juntando formando rochas, e essas sofriam colisões, e, devido a gravidade, colavam uma nas outras.

As colisões acabaram formando os planetas. Sendo um especial, a Terra.
Hoje a vemos azul com algumas nuvens, mas antigamente era uma bola incandescente e sofria constatemente choques de rochas.
Rochas muito grandes, com centenas de kilômetros de diâmetro, iam de encontro a Terra e o choque gerava calor aquecendo muito por dentro. Isso gerou o núcleo terrestre formado de Ferro e Níquel. Esse fenômeno de formação do centro ocorreu nos primeiros 40 milhões de anos.

Cinco milhões de anos mais tarde, um corpo do tamanho de Marte se chocou com a Terra, que tinha 80% do seu tamanho atual. O choque resultou em uma Terra maior e um corpo menor, que chamamos de Lua.

Quientos e ciquenta milhões de anos mais tarde a Terra esfriou criando uma camada de silicato em voltado de seu núcleo de Ferro e Níquel derretidos. Essa superfície era coberta por líquidos e possuía alguns vulcões, e acredita-se que eles são responsáveis pela água do planeta.
Os vulcões liberam vapores para atmosfera, e o esfiramento da Terra os condensou, o que resultou em chuva formando a água de ocenaos, lagos e rios. Porém outra teoria diz, que cometas ao chocar-se com a Terra convetia-se em água.
No entanto, a maioria dos cometas investigados do Cinturão de Kuiper são compostos de deutério. Então, os estudos passaram para o Cinturão de Asteróides entre Marte e Júpiter e lá sim possuía a água parecida com a da Terra.

Acredita-se também que esses asteróides trouxeram elementos essenciais para formação da maior MARAVÍLHA DO SISTEMA SOLAR, a vida!
Os cientístas concordam que organismos unicelulares se formaram nos oceanos, e a Terra estava repleto de Hidrogênio, Sulfato de Hisdrogênio, Metano, e em menor quantidade, Dióxido de Carbono. Uma enorme fonte de energia para os primeiros micróbios chamados de Extremófilos.

Os micróbios então desenvolveram a clorofila, um pigmento verde, que capta a luz solar e produz reações químicas, convertendo Dióxido de Carbono em água e energia. Essas reações permitiram o desenvolvimente dos micróbios para uma extrutura mais complexa, as Cianobactérias. Tais bactérias introduziram oxigênio na água e ar, dividindo a vida em duas: os que querem o oxigênio, e os que não querem.

Cianobactéria
A partir daí que a vida foi desenvolvendo até as formas mais complexas dos dias de hoje. Seres capazes de pensar agir.

A Terra, que está em uma zona habitável, permitiu que micróbios, seres unicelulares, se desenvolvesse até formas mais complexas de vidas, preenchendo a Terra com mais de 1,5 Bilhão de espécies. Então, para mim, o planeta Terra e a vida são as maiores MARAVILHAS DO SISTEMA SOLAR.







FIM!