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      <title>SIRIUS by Breca Diniz</title>
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      <pubDate>2020-08-12 13:41:06 UTC</pubDate>
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         <title>Os aceleradores de partículas foram criados e desenvolvidos a partir de 1920 e são basicamente utilizados como uma ferramenta de investigação em Física. Eles são formados por enormes túneis, que podem atingir quilômetros de extensão, onde as partículas, como prótons e elétrons, são aceleradas até que se choquem com obstáculos diversos ou com outras partículas em movimento.                                                                                      O choque entre as partículas gera uma grande quantidade de energia e permite a criação de elementos antes desconhecidos para a ciência. Os quarks, partículas que compõem prótons e nêutrons, e os pósitrons, antimatéria dos elétrons, são exemplos de descobertas feitas por meio de experimentos realizados em aceleradores de partículas.   </title>
         <author>IvadOhlavrac</author>
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         <pubDate>2020-08-12 13:47:00 UTC</pubDate>
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         <title>Quem circula pelo polo de alta tecnologia de Campinas, no interior de São Paulo, cruza estradinhas bucólicas pontuadas pelos campi de algumas grandes empresas. São, na maioria, instalações de concreto, cercadas por imensos estacionamentos e quase monótonas quando vistas pelo lado de fora. Um prédio branco salta à vista: parece um estádio de futebol construído em um lugar improvável. “Aqui do meio é que você tem uma noção do real tamanho do prédio”, diz o engenheiro Oscar Vigna, um homem alto e vermelho, queimado das muitas horas passadas sob o sol,  supervisionando as obras do prédio que vai abrigar o Sirius, um equipamento que funciona como um microscópio gigante.</title>
         <author>641843</author>
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         <pubDate>2020-08-12 13:51:01 UTC</pubDate>
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         <title>A máquina tem o nome de, acelerador de partículas, do tipo síncrotron. É a ferramenta que os cientistas usam para entender a estrutura atômica das substâncias com as quais vão trabalhar. Algo importante para o aprimoramento de materiais usados na construção civil, na exploração de petróleo e em uma infinidade de outras áreas. O prédio de 68.000 metros quadrados abriga um equipamento com formato de anel e circunferência de 500 metros. Para proteger as pessoas da radiação liberada pelo funcionamento da máquina, planejada para ser a mais avançada desse tipo em todo o mundo, o conjunto será blindado por 1 quilômetro de paredes de concreto.</title>
         <author>641843</author>
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         <pubDate>2020-08-12 13:54:58 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>brecadiniz</author>
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         <title></title>
         <author>IvadOhlavrac</author>
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         <pubDate>2020-08-12 14:16:51 UTC</pubDate>
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         <title>O PROJETO SIRIUS , é uma fonte de luz síncrotron brasileira, é a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no País e uma das primeiras fontes de luz síncrotron de 4ª geração do mundo. Foi planejada para colocar o Brasil na liderança mundial de produção de luz síncrotron e foi projetada para ter o maior brilho dentre todos os equipamentos na sua classe de energia.</title>
         <author>brecadiniz</author>
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         <pubDate>2020-08-12 14:20:13 UTC</pubDate>
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         <title></title>
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         <title></title>
         <author>brecadiniz</author>
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         <pubDate>2020-08-12 14:25:58 UTC</pubDate>
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         <title>A solução para os desafios enfrentados pelo Brasil e pelo mundo em áreas como energia, saúde e meio ambiente, exige o conhecimento de como as coisas funcionam na escala dos átomos e moléculas. É isso que permite o desenvolvimento de materiais mais leves e resistentes, melhores fármacos, fertilizantes mais eficientes, alimentos mais nutritivos, fontes de energia renováveis, ou processos industriais menos poluentes. Sirius funciona como um grande microscópio que – ao revelar a estrutura molecular, atômica e eletrônica dos mais diversos materiais – permite pesquisas em praticamente qualquer área do conhecimento, com potencial de resolver grandes problemas da atualidade.</title>
         <author>brecadiniz</author>
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         <pubDate>2020-08-12 14:41:57 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>brecadiniz</author>
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         <pubDate>2020-08-12 14:53:10 UTC</pubDate>
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         <title>Parte 1: O LinacTudo começa no Linac (sigla em inglês de Linear Particle Accelerator, acelerador de partículas linear), um tubo reto de 30 metros. Ali:Os elétrons ficam parados e contidos em um metal aquecido do tamanho de uma moeda, dentro de uma peça de cerâmica branca. Um sistema injetor coloca uma diferença de potencial que os desestabiliza e faz com que eles queiram sair dali, dando início à movimentação. Estruturas com micro-ondas oscilantes &quot;empurram&quot; os elétrons para frente até que alcancem 150 milhões de elétron-volts. Um imã azul joga esses elétrons para a segunda parte da aventura.</title>
         <author>641843</author>
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         <pubDate>2020-08-12 15:04:48 UTC</pubDate>
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         <title>Parte 2: Booster + AnelDo Linac, os elétrons seguem para outro túnel, dividido em dois, onde estão o Booster e o Anel de Armazenamento. No Booster, eles ganham mais impulso e chegam a três bilhões de eletron-volts. Depois, seguem para o anel principal. Três imãs atuam nesta parte:Ímã azul: de dipolo, faz o feixe dos elétrons fazer curvas, ímã laranja: de quadripolos, servem como focalizadores ou defocalizadores dos elétrons, ímã verde: ajuda a corrigir a ótica do feixe.                                                                                            Para conseguir essa aceleração, são três &quot;segredos&quot;: vácuo, fios com água e curvas suaves. Os tubos de vácuo têm menos moléculas do que o ar espacial que separa a Terra e a Lua (qualquer elemento mínimo pode exercer influência sobre os elétrons), a água no interior dos fios refrigera os cabos que levam corrente elétrica aos imãs (tão forte que poderia derretê-los), as curvas devem ser bem delicadas para não interromper o feixe (para curvas bruscas, seria preciso um campo magnético infinitamente maior). São as curvas que fazem os elétrons acelerados perderem energia e emitirem luz — um feixe 35 vezes menor que um fio de cabelo, por sinal. </title>
         <author>641843</author>
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         <pubDate>2020-08-12 15:09:45 UTC</pubDate>
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         <title>Parte 3: Luz para cabines.                                                                                                   A luz sai por um tubo e vai para as cabanas de pesquisas, espaços bem grandes (alguns passam de 100 metros) separados dos aceleradores por grossas paredes. Esta parte ainda está em construção, mas a ideia é ter diferentes cabanas para diferentes níveis de radiação, equipamentos e pesquisas —a luz síncrotron gera um amplo espectro e o diferencial do Sirius é permitir estudar desde objetos maiores a partículas mínimas.Na primeira fase de entrega, ainda neste ano, devem ser disponibilizadas 13 cabanas de pesquisa, mas a capacidade total é de 40.Assim como fazemos para ver com nossos próprios olhos, quando tentamos &quot;enxergar&quot; estruturas no nível atômico também precisamos de luz. E quanto mais luz, mais detalhada a imagem. Cada comprimento de onda da luz utilizada corresponde a um nível de detalhamento —raios-x curtos são para enxergar átomos, raios-x mais longos e ultravioletas são para estudar reações químicas, radiação infravermelha para vibrações atômicas em moléculas e sólidos. </title>
         <author>641843</author>
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         <pubDate>2020-08-12 15:12:00 UTC</pubDate>
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         <title>INTEGRANTES DO GRUPO:</title>
         <author>IvadOhlavrac</author>
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         <description><![CDATA[<div>Breno Diniz, Davi Carvalho, Felipe Suguii, Vicenzo Barbutti e Victor Jorge.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-12 16:43:18 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>         OQUE É?</title>
         <author>IvadOhlavrac</author>
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         <pubDate>2020-08-12 16:58:07 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>DEFINIÇÃO DE ACELERADOR DE PARTÍCULA:</title>
         <author>IvadOhlavrac</author>
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         <pubDate>2020-08-12 17:05:53 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>641843</author>
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         <title>UTILIDADES:</title>
         <author>IvadOhlavrac</author>
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         <pubDate>2020-08-13 12:41:20 UTC</pubDate>
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         <title>AVANÇOS TECNOLÓGICOS:</title>
         <author>IvadOhlavrac</author>
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      <item>
         <title>Funcionamento:</title>
         <author>IvadOhlavrac</author>
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      <item>
         <title>TIPO DE ACELERADOR DE PARTÍCULAS:</title>
         <author>IvadOhlavrac</author>
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         <pubDate>2020-08-13 13:46:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>                                                         BIBLIOGRAFIA:</title>
         <author>IvadOhlavrac</author>
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         <pubDate>2020-08-14 12:40:48 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>IvadOhlavrac</author>
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         <pubDate>2020-08-14 13:42:02 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>IvadOhlavrac</author>
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         <pubDate>2020-09-14 18:17:59 UTC</pubDate>
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