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      <title>A Origem dos Diferentes Elementos Químicos?  by TANIA BENINCA BURINI</title>
      <link>https://padlet.com/taniabburini/qt28faeffajah1y1</link>
      <description>Formação dos Elementos</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-03-25 01:00:39 UTC</pubDate>
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         <title>Astroquímica</title>
         <author>taniabburini</author>
         <link>https://padlet.com/taniabburini/qt28faeffajah1y1/wish/2531006262</link>
         <description><![CDATA[<div>Astroquímica é um campo da ciência multidisciplinar que trata basicamente da evolução química do universo.</div><div>No espaço existem NMG "Nuvens Moleculares Gigantes" formadas de silicatos e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. A grande concentração de massa nessas nuvens favorece a aglutinação de partículas em virtude da atração gravitacional, propiciando a formação de novas estrelas e planetas.</div><div>São nessas estrelas que ocorrem as fusões nucleares que formam elementos químicos. "Estrelas são fabricas de elementos".</div><div>Quando as estrelas terminam com suas cadeias de fusões, estão no fim da sua vida, assim liberam os elementos formados no seu interior, estes se espalham pelo espaço como <strong>POEIRA DAS ESTRELAS</strong>.<br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-25 01:09:15 UTC</pubDate>
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         <title>Espectroscopia e os Elementos Químicos</title>
         <author>aquinorafa</author>
         <link>https://padlet.com/taniabburini/qt28faeffajah1y1/wish/2531257587</link>
         <description><![CDATA[<div>Joseph Fraunhofer, percebeu que o conjunto de linhas negras do espectro solar era idêntico ao do espectro da luz da lua ou dos planetas, mas diferente das estrelas, cada uma das quais apresentava um espectro particular, ou seja, a luz da lua ou dos planetas é apenas um reflexo da luz solar, ao passo que as estrelas emitem luz própria. Será então que o espectro de cada estrela poderia ser uma impressão digital da estrela em termos de sua composição química?</div><div>O processo de descoberta de vários novos elementos químicos, sobretudo a espetacular descoberta do hélio no sol, 27 anos antes de ser encontrado na Terra, mostrou a extraordinária importância da espectroscopia no estudo da constituição íntima da matéria.<br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-25 12:57:09 UTC</pubDate>
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         <title>Nucleossíntese Primordial e Estelar: Origem dos Elementos Químicos</title>
         <author>aquinorafa</author>
         <link>https://padlet.com/taniabburini/qt28faeffajah1y1/wish/2531299658</link>
         <description><![CDATA[<div>Nucleossíntese é o processo de formação dos elementos. É a astrofísica nuclear a responsável por tentar trazer respostas às questões mais básicas e importantes de nossa própria existência e de nosso futuro: como se deu a origem dos elementos que fez a vida na Terra possível? <br>Os núcleos mais leves hidrogênio (<sup>1</sup> H), deutério (<sup>2</sup> H), hélio (<sup>3</sup> He e <sup>4 </sup>He), e ainda o lítio (<sup>7</sup> Li), foram forjados basicamente na era pré-galática da nucleossíntese, ou seja, após os primeiros minutos do big-bang. Com a síntese desses núcleos leves, algumas reações nucleares puderam acontecer no meio gasoso interestelar, e alguns outros elementos em concentrações muito pequenas puderam ser formados antes mesmo da formação das galáxias.<br>No entanto, os elementos mais pesados presentes nos dias de hoje aqui na Terra e em algumas outras estrelas mais novas foi formada em processos estelares de explosões de nova e supernova depois que as galáxias já haviam sido formadas.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-25 14:23:33 UTC</pubDate>
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         <title>Qual a origem dos Elementos Químicos?</title>
         <author>keytt7</author>
         <link>https://padlet.com/taniabburini/qt28faeffajah1y1/wish/2531431970</link>
         <description><![CDATA[<div>No Universo primordial havia o átomo primordial, que deu origem ao hidrogênio (o elemento químico mais leve da Tabela Periódica), os núcleos mais leves foram forjados basicamente na era pré-galática da nucleossíntese, após os primeiros minutos do big-bang. No entanto, os elementos mais pesados foram formados em processos estelares de explosões de nova e supernova depois que as galáxias já haviam sido formadas.<br><br></div><div>Portanto, a resposta está nas estrelas!!<br><br></div><div>Quer saber mais? <br>&nbsp;Leia os quadros indicados.<br><br><em>&nbsp;“...Somos representantes do cosmos. Somos um exemplo do que o hidrogênio pode fazer com 15 bilhões de anos de evolução cósmica...”</em></div><div><strong><em>&nbsp;Carl Sagan</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-25 19:08:22 UTC</pubDate>
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         <title>Teoria do Big Bang/Teoria Modelo Padão da Física de Partículas</title>
         <author>dinadr5566</author>
         <link>https://padlet.com/taniabburini/qt28faeffajah1y1/wish/2533252211</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Com base no estudo do desvio para o vermelho da radiação recebida de outras galáxias conclui-se que todas as galáxias estão a afastar de nós!<br><br>Robert Dicke, James Peebles e colaboradores, refizeram<br>a análise do grupo de Gamow e identificaram a radiação<br>encontrada por Penzias e Wilson como a RCF (Radiação<br>Cósmica de Fundo), a assinatura de um Big Bang quente. &nbsp;<br>Com a idade de um universo bebé, a temperatura do mesmo desceu o suficiente para que a maior parte dos electrões e protões, que até aí se encontravam livres formando um plasma se tivessem associado em hidrogénio neutro.&nbsp; Este acontecimento, o desacoplamento matéria-radiação, marca uma transição.<br><br>Para trás fica um nevoeiro luminoso em que os fotões da<br>RCF estavam constantemente a ser absorvidos e emitidos<br>por electrões livres. Para a frente fica um Universo transparente onde os fotões da RCF têm um enorme livre percurso médio.<br><br>A partir do Big Bang, o Universo expande-se. Ao expandir-se as condições físicas tornam-se mais “amenas”: a densidade de matéria-energia diminui, tal como a temperatura. Da sopa primordial de partículas fermiónicas elementares quarks e leptões, de acordo com o modelo padrão da física de partículas –, começam a emergir estados ligados, à medida que a energia disponível nesta sopa deixa de ser suficiente para vencer energias de ligação. Formam-se nucleões – protões e neutrões – como estados ligados de quarks e, entre 1 e 200 segundos depois do Big Bang, alguns núcleos de elementos leves são sintetizados. Para além do prótio 1H, formam-se dois outros isótopos do hidrogénio, o deutério 2H e o trítio 3H, formam-se dois isótopos do hélio, 3He e 4He, dois isótopos do lítio, 6Li e 7Li, e um isótopo do berílio, 7Be.<br><br>Em particular, cerca de 25% dos nucleões são convertidos<br>em núcleos de 4He. Estima-se que nos restantes cerca de<br>13,7 mil milhões de anos do Universo, milhões de estrelas têm trabalhado arduamente, para converter cerca de 2%<br>do restante hidrogénio do Universo em hélio.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-27 14:57:01 UTC</pubDate>
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