domingo, 27 de fevereiro de 2011

Watson, um computador que entende trocadilhos

A máquina da IBM ganhou a disputa com os dois maiores vencedores da história do Jeopardy!, o famoso programa de perguntas e respostas da TV americana

Watson ganhou o prêmio de US$ 1milhão derrotando Ken Jennings e Brad Rutter
A categoria é “cidades dos Estados Unidos”. A pergunta: “Seu maior aeroporto foi batizado em homenagem a um herói da Segunda Guerra Mundial; seu segundo aeroporto, em homenagem a uma batalha da Segunda Guerra Mundial”. Quem responderia Toronto? Watson – um computador da IBM que desafiou os dois maiores vencedores do jogo de perguntas e respostas do Jeopardy! – respondeu. A julgar por essa questão, é difícil acreditar que a máquina ganhou dos humanos. Mas foi o que aconteceu no programa que foi ar na TV americana nesta semana. 

Watson derrotou Brad Rutter e Ken Jennings (cada um já levou mais de US$ 3 milhões no quiz show). Com perguntas divididas em categorias e baseadas em jogos de palavras, trocadilhos e outras sutilezas da linguagem, o Jeopardy! era um desafio para a IBM mostrar a capacidade de seu computador. Além de entender que tipo de informação deveria buscar, Watson tinha de avaliar a probabilidade de sua resposta estar correta. Com base nessa análise, nas rodadas em que os competidores precisavam apertar um botão para ter direito a responder, Watson decidia quando valia arriscar o palpite. O cientista-chefe da IBM Brasil, Fábio Gandour, diz que essa é uma característica do que é desenvolvido na computação semântica: os resultados são apresentados como prováveis, não como certos, determinados.
   Divulgação
O SUPERCOMPUTADORWatson equivale a 2.800 computadores trabalhando juntos
O Watson está sendo desenvolvido há quatro anos, por uma equipe fixa de cerca de 30 cientistas. Colaboradores da IBM em todo o mundo também se envolvem no projeto em diferentes encontros. Para a apresentação no Jeopardy!, foi criado um avatar do computador, que era mostrado no palco. A máquina estava em outro ambiente, já que é composta por duas grandes unidades, divididas cada uma em cinco torres, com 10 servidores IBM Power750. Tudo isso equivale a 2.800 computadores juntos. A memória é de 15 trilhões de bytes. Para pensar, Watson precisa estar de cabeça fria. Para isso, dois grandes refrigeradores acompanham o computador. Ele não está interligado à internet. Busca todos os dados no que tem armazenado. Foi programado para conseguir achar respostas em três segundos, investigando um milhão de livros, ou aproximadamente 200 milhões de páginas de dados. “Capacidade computacional sempre foi um gargalo. Outro grande gargalo foi o ‘multitask’ – um computador que realiza várias tarefas ao mesmo tempo”, diz Gandour. 

Por ser capaz de fazer essas complexas relações, mais surpreendente do que a resposta errada de Watson para a questão da cidade americana e os dois aeroportos, foi o valor da aposta nela. Liderando a disputa com US$ 36.681 – mais de US$ 25 mil à frente do segundo colocado naquele momento, o computador jogou apenas US$ 947. A plateia vibrou. O grau de confiança de Watson era de cerca de 30%. David Ferrucci, o diretor do projeto Watson no IBM Research, diz, no blog da companhia, que a máquina havia aprendido que, muitas vezes, os nomes das categorias no Jeopardy! são pegadinhas. Por isso, deu peso pequeno à informação “cidade dos Estados Unidos”. Além disso, outros dados devem ter levado à resposta equivocada: há cidades americanas chamadas Toronto e a Toronto canadense tem um time que disputa a liga de beisebol dos EUA. 

Apesar da esperteza de Watson na hora de não jogar alto no palpite incerto, Gandour diz que a bola fora rendeu muita discussão entre os pesquisadores da IBM. “Ficou parecendo na hora que o computador emburreceu.” O brasileiro foi ao Estados Unidos para acompanhar a exibição da competição (ela foi gravada e seu resultado estava guardado a sete chaves, afirma a companhia). 

Watson se confundiu com outras categorias como a que exigia que a resposta também fosse uma tecla do computador. Na “atores que dirigem”, ele sabia as respostas, mas não conseguiu ser mais rápido que Rutter e Jennings para apertar o botão e responder. 

O erro “Toronto” de Watson encerrou o segundo dos três dias do desafio no Jeopardy!. No último dia, o computador deixou plateia e competidores de queixos caídos (mais uma vez). Agora por uma resposta certeira. Ao conseguir um “Daily Double” (espécie de pergunta prêmio em que a aposta pode ser mais alta). A questão, na categoria “Legal Es”’ (“‘Es’ legais”) era: “Esta expressão de duas palavras significa o poder de desapropriar propriedades particulares para o uso público: está ok, se houver uma compensação justa”. Watson respondeu: “What is eminent domain”, uma expressão usada nos Estados Unidos para “expropriação”. 

No resultado final, Watson levou o prêmio de US$ 1 milhão, juntando ao longo dos três dias US$ 77.147, contra US$ 24 mil de Jennings e US$ 21,6 mil de Rutter. A IBM vai doar o valor arrecadado para duas instituições de caridade: a World Vision e a World Community Grid. 

Watson passou no teste. Após a competição, foram os pesquisadores da IBM é que tiveram de responder perguntas. A mais comum: “Então, Watson pensa?”. Ferruci, o chefe do projeto, devolveu a questão: “Como você define ‘pensar’? Um submarino nada?”. Para ele, Watson não pensa como os humanos, mas está pensando, sim. 

Gandour, da IBM Brasil, diz que não é possível saber para onde a computação semântica caminhará agora. Alguns afirmam que poderá ser bastante útil para diagnósticos médicos. Por exemplo, um paciente relata que sente dores, indicando que esse seria um sintoma principal de uma doença. Ao passar esses dados para o computador, a máquina poderia relativizar essa descrição e alertar o médico de que há outros fatores que devem pesar mais no diagnóstico. “Mas alguém já perguntou aos médicos se eles querem ser ajudados assim?”, questiona Gandour. Áreas como transporte/logística e finanças são citadas como promissoras para o desenvolvimento de tecnologias com computação semântica. “O Watson sempre será uma ferramenta. Assim como uma chave de fenda é uma ferramenta para abrir ou fechar um parafuso, o Watson será uma ferramenta para abrir ou fechar o conhecimento humano”, diz Gandour. 

Atualmente a computação semântica já está presente na internet, principalmente, nos mecanismos de busca. Então, se não deduziu a resposta para a pergunta que pegou o Watson, use essa ferramenta para descobrir a tal cidade americana dos aeroportos que homenageam um herói e uma batalha da Segunda Guerra Mundial.

sábado, 26 de fevereiro de 2011

Como funciona o ar-condicionado?


O princípio é exatamente o mesmo da geladeira: uma substância capaz de resfriar dentro do aparelho um conjunto de serpentina - algo como um sistema de mangueiras por onde passa líquido ou gás. No caso do ar-condicionado, essa substância - à base de cloro, fluor e carbono - é chamada R-22. Esse produto deixa o estado líquido e vira gás a uma temperatura bem baixa: apenas 7 ºC, contra, por exemplo, os 100 ºC de que a água precisa para evaporar. A fria R-22 percorre um circuito de serpentinas, condensadores e evaporadores, absorvendo o calor do ar sugado do ambiente interno. O que os mais diversos modelos de ar-condicionado ainda não conseguiram eliminar é um incômodo efeito colateral: o ressecamento do ar. "Em contato com o frio, a umidade do arse condensa em gotinhas dentro do ar-condicionado, como acontece em uma garrafa de cerveja gelada", diz o engenheiro Maurício Carvalho, que trabalha em uma empresa fabricante de aparelhos de ar-condicionado em São Paulo.

Alquimia da temperatura

Aparelho usa substância especial para resfriar o ar
1. O ar do ambiente é sugado por um ventilador (A) e atravessa um evaporador, passando em volta de uma serpentina cheia de R-22, substância refrigeradora à temperatura de 7 ºC e em estado líquido. Em contato com a serpentina gelada, o ar se resfria e volta para a sala (B)
2. Ao absorver o calor do ar, o R-22 muda de estado dentro da serpentina e vira gás, entrando depois num compressor elétrico. Essa peça, que produz o barulho do ar-condicionado, comprime o R-22 até que, sob alta pressão, ele vire um gás quente, a 52 ºC
3. Esse gás entra numa outra serpentina, do lado de fora do aparelho, chamada condensador. Mais quente que o ambiente externo (C), o R-22 se resfria um pouco. Com isso, ele vira líquido de novo mesmo antes de chegar aos 7 ºC, pois está sob alta pressão. Um outro ventilador sopra o ar quente que sobrou para a rua (D)
4. O R-22 (em estado líquido por causa da alta pressão) entra numa válvula de expansão, espécie de orifício onde o líquido perde pressão rapidamente e se resfria até os 7 ºC que o mantêm em estado líquido. A partir daí, o ciclo recomeça todo de novo

domingo, 20 de fevereiro de 2011

Os 10 animais mais estranhos do mundo

 Eu sempre tive a opinião de que Deus era um cara com muito senso de humor. Ele fez muitas coisas engraçadas no mundo, como esqueletos grandes enterrados pra ficar rindo dos arqueólogos, um maífero que bota ovos e os argentinos.

Num mundo de coisas bizarras, os animais não fogem à regra, e tem alguns muito estranhos andando pelo mundo. Vejam abaixo uma lista dos 10 animais mais estranhos do mundo.
10 – Leafy Seadragon
Leafy Seadragon
Um dragão folha, pronto pra se esconder no meio de algas.
9 – Hagfish
Hagfish
8 – Star-nosed Mole
Star-nosed Mole
7 – Shoebill
Weird Animals - Shoebill
6 – Proboscis Monkey
Weird Animals - Proboscis Monkey
5 – Axolotl
Weird Animals - Axolotl
4 – Aye-Aye
Weird Animals - Aye-Aye
3 – Tarsier
Weird Animals - Tarsier
2 – Dumbo Octopus
Weird Animals - Dumbo Octopus
1 – Blobfish
Weird Animals - Blobfish
Tá… agora me digam que este último não parece uma geléia triste? Novo mascote da Geléia Royal.

Como funciona o forno autolimpante?

O forno nosso de cada dia, dos fogões a gás, faz a gordura que espirra nas paredes sumir por meio de uma reação química. Isso acontece quando as laterais e o fundo do forno são cobertos com um esmalte que deixa a superfície cheia de poros. A gordura do cozimento respinga nesses furinhos e reage com o revestimento, desintegrando-se por catálise, ou seja, aceleradamente - o ar quente do forno faz os resíduos evaporar. Obviamente, para limpar peças sem esmalte, como grades, porta e o forro da parte de baixo, só com uma esfregadinha manual mesmo. Em fornos elétricos, a limpeza é mais violenta e não tira só gordura, não! O processo, chamado de pirólise, transforma qualquer vestígio de alimento grudado no forno em cinzas, após duas horas sob temperatura de 500 ºC - para bancar essa faxina automática, só esnobando na conta de luz.
Se vc gostou CLIQUE AQUI

quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011

Como é feito o "destravamento" dos videogames?


Dá para destravar os videogames mudando a programação com um novo software no console. Todo game moderno tem um programa embutido para ler e rodar os jogos. "Ele busca uma informação codificada no jogo para verificar se é um disco original ou não. Se não for, ele trava. Então colocamos chips com programas que fazem o game pular essa checagem", diz Leandro Fabres, técnico em eletrônica especializado em videogames. Além de evitarem a leitura do código de segurança, esses chips ajustam o sistema de cores, o tamanho de tela e a área do disco. Na maioria das vezes, os chips são desenvolvidos por funcionários ou ex-funcionários dos próprios fabricantes, que usam informações privilegiadas para ganhar uma grana. Destravar games é um procedimento legal. Você pode encomendar o serviço para usar um disco de segurança, caso o seu original tenha quebrado, por exemplo. Mas os chips são desenvolvidos a partir de um crime - espionagem industrial -, e copiar jogos para vender ou distribuir, sem a nota fiscal do produto original, é outro tipo de crime: pirataria. :-0

Tudo sob controle

Chip cria um "atalho" no funcionamento do programa e tapeia segurança
1. Cada DVD sai de fábrica com um número próprio, e o fabricante dá um jeito de colocar essa seqüência repetida no programa do jogo. Quando você coloca o disco no console, o leitor óptico busca essas duas informações e envia para o software do videogame, que fica numa peça chamada bios
2. O programa do videogame compara as duas informações que o leitor mandou e faz uma checagem. Se os números forem iguais, ele começa a rodar o jogo. Se não, ele trava. Para evitar o destravamento, os fabricantes mudam os códigos de segurança a cada novo modelo ou versão do game
3. Para fazer o destravamento, o técnico cola um chip na parte de baixo da placa-mãe. Ele usa uma tecnologia de soldas empregada em circuitos muito pequenos, como os de celulares, para conectar o chip a dois lugares na placa-mãe do videogame: a bios, onde roda o programa principal, e a unidade de processamento de imagem
4. Dentro do chip existe um programa que "domina" o do videogame - quando você liga o console destravado, o nome do chip aparece antes da marca do fabricante. A partir daí, o chip cancela o procedimento original do videogame, e ele não checa o código de segurança. Daí, a entrada dos DVDs está liberada

Drible no Xbox

Processo para destravar game da Microsoft é diferente
1. Neste game, é o próprio leitor de DVD que faz a checagem e diz para o programa do game se o jogo é original ou não. Para destravá-lo, o leitor da placa-mãe é desconectado e depois ligado a um computador, com um cabo do tipo Sata
2. O computador então reconhece o leitor de DVD do game como uma nova unidade de disco. Aí é só baixar um programa que realize a mesma função dos que existem nos chips, e instalá-lo direto no drive do leitor, sem usar nenhum novo hardware.

quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011

Por que não dá para quebrar um ovo na "vertical" com as mãos?

Por causa do ângulo fechado da curvatura do ovo nessa posição, que faz com que a resistência da casca anule a força aplicada para quebrá-lo. É que, ao aplicarmos determinada pressão com as mãos nas extremidades, ou polos, do ovo, a força acaba se distribuindo sobre toda a casca, sendo anulada por uma força contrária. "A intensidade da força que conseguimos aplicar com as mãos nos polos não é suficiente para romper a resistência da casca", diz o físico Luiz Nunes de Oliveira, professor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos (SP). O mesmo não ocorre quando você decide quebrar o pobre ovinho por uma de suas laterais (ou equador). "Nesse caso, como a compressão é perpendicular à casca, a parte pressionada pode ceder para dentro sem comprimir o restante da casca", diz Oliveira. O curioso é que, há séculos, esse mesmo princípio tem permitido que arquitetos e engenheiros ergam pontes, palácios e outras edificações cheias de arcos e abóbadas. Se você reparar bem, vai ver que essas estruturas possuem o formato convexo de um ovo – sua concha é, na verdade, uma abóbada fechada. O peso da estrutura que está sob a parte central de um arco de pedra, por exemplo, não é capaz de destruí-lo porque as forças se distribuem lateralmente, pressionando as pedras do lado. =>()<=

DURO DE QUEBRAR
Resistência da casca dificulta partir o ovinho "de pé"

1. Quando um ovo é apertado nas pontas, o polo pressionado empurra para baixo a parte da casca imediatamente abaixo dele

2. Isso faz com que essa parte debaixo reaja e empurre de volta a região polar da casca que sofreu o aperto

3. Essa força contrária anula o efeito da pressão exercida sobre o polo. Com isso, a casca fica impedida de se mover e, consequentemente, de se romper. Esse princípio é o mesmo aplicado na construção de arcos e abóbadas de várias edificações

4. Para que esse fenômeno ocorra, o ângulo do local pressionado precisa ser bem fechado. Caso contrário, a força é feita perpendicularmente à casca e ela acaba cedendo

Nem todos os ovos são regidos por essa lei da ''inquebrabilidade''. Ovos mais arredondados, como
os das tartarugas-marinhas, são mais facilmente quebrados, pois não ocorre a mesma distribuição de forças que rola com os ovinhos das galinhas.

Por que trememos depois de um grande susto?


Por causa da grande descarga de adrenalina no organismo. Sempre que há uma situação de estresse ou de emergência, essa substância é liberada pela glândula supra-renal, localizada - como diz o nome - acima dos rins. Quando ocorre essa descarga, receptores presentes nos tecidos do corpo humano - chamados adrenérgicos - enviam grande quantidade de sinais para o cérebro, preparando o organismo para enfrentar a situação ameaçadora. Como essa descarga adrenérgica costuma ocorrer em situações de perigo, o cérebro estimula o sistema nervoso periférico, enviando sinais para ajudarem o corpo a reagir. No caso de um susto, as reações possíveis são a fuga ou o enfrentamento - por meio de uma luta, por exemplo. As pupilas dilatam, para a pessoa enxergar melhor, os batimentos cardíacos aceleram e a pressão arterial aumenta - assim, os músculos recebem mais oxigênio e maior irrigação sangüínea para uma atividade física intensa e rápida.
"Normalmente apresentamos ligeiros tremores provocados por semicontrações nos músculos, que nos conferem equilíbrio", afirma o neurologista Luiz A. de Andrade, da Escola Paulista de Medicina. "Mas o aumento no fluxo de informações para o cérebro interfere nesse equilíbrio, provocando tremores exagerados."

terça-feira, 15 de fevereiro de 2011

Quando surgiu o hábito de comer pipoca no cinema?


1. A pipoca já era vendida em feiras e parques nos Estados Unidos no século 19. No fim desse período, surgiram os primeiros cinemas americanos, e, com eles, vieram os ambulantes e seus carrinhos com pipoca e guloseimas como o Cracker Jack, mistura de pipoca, amendoim e açúcar queimado. No começo, os donos dos cinemas torciam o nariz e achavam que a pipoca distraía os espectadores dos filmes
2. Por volta de 1920, os cinemas chamaram os ambulantes para vender pipoca dentro de seu espaço. Com o aperfeiçoamento de máquinas elétricas de fazer pipoca, como as do americano Charles T. Manley, os cinemas abririam suas próprias lanchonetes para vender o petisco. A venda de pipoca, barata, sobreviveu até à Grande Depressão, crise econômica que abalou os Estados Unidos nos anos 30
3. Nos cinemas multiplex, com várias salas em um mesmo lugar, o comércio de pipoca, refrigerante e companhia responde por boa parte da grana arrecadada. Hoje, nos Estados Unidos, as vendas de pipoca chegam a 45% dos lucros dos cinemas! Os americanos consomem, por ano, 15,12 bilhões de litros de pipoca, cerca de 51 litros por pessoa. No Brasil, são 80 mil toneladas anualmente

segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011

Qual o animal mais forte do planeta?


É um ácaro que carrega até 1 180 vezes o próprio peso - é como se um homem erguesse 80 toneladas. O segredo da força de artrópodes, como ácaros, besouros, formigas e aranhas (veja abaixo), está na anatomia. Todos eles têm muitas fibras musculares, além de um esqueleto externo, ou exoesqueleto, formado de quitina, um material muito resistente. Para reforçar, o sistema vascular aberto permite que a hemolinfa - o sangue deles - circule livremente pelo corpo, irrigando as articulações com mais eficiência. Ah, só para esclarecer, elegemos o Archegozetes longisetosus (nome científico do ácaro fortão) por ser o animal que levanta a carga mais pesada em relação à sua massa. Num ranking de força bruta, nenhum bicho terrestre bate o elefante, que move até 5 toneladas.
Onde os fracos não têm vez 
Considerando o peso carregado em relação à massa corporal, o elefante perde força comparado a outros bichos 

1. ÁCARO
ESPÉCIE OU REPRESENTANTE - Archegozetes longisetosus
PESO - 1 micrograma
FORÇA RELATIVA - 1 180 vezes o próprio peso
SE FOSSE UM HOMEM DE 70 QUILOS, CARREGARIA... - 82 toneladas
Experiências feitas por dois cientistas alemães revelaram a força descomunal desse bicho microscópico, que vive no solo e precisa de muita energia para cavar a areia e se enterrar

2. BESOURO-RINOCERONTE
ESPÉCIE OU REPRESENTANTE - Família Scarabaeidae
PESO - 120 gramas
FORÇA RELATIVA - 850 vezes o próprio peso
SE FOSSE UM HOMEM DE 70 QUILOS, CARREGARIA... - 60 toneladas
Usa a força para conseguir alimento, enfrentar predadores e cavar buracos no solo para se safar de perigos. O "rinoceronte" do seu nome vem do chifrão no meio da cabeça

3. ARANHA-DE-ALÇAPÃO
ESPÉCIE OU REPRESENTANTE - Bothriocyrtum californicum
PESO - 3 gramas
FORÇA RELATIVA - 120 vezes seu peso
SE FOSSE UM HOMEM DE 70 QUILOS, CARREGARIA... - 8,5 toneladas
Com seu corpo, bloqueia e protege o ninho, construído em galerias subterrâneas, de predadores. Sua força corresponde à de um homem bloqueando uma porta empurrada por um jatinho

4. FORMIGA SAÚVA
ESPÉCIE OU REPRESENTANTE - Gênero Atta
PESO - 15 miligramas
FORÇA RELATIVA - 20 vezes o próprio peso
SE FOSSE UM HOMEM DE 70 QUILOS, CARREGARIA... - 1 440 quilos
São acostumadas, como outras espécies de formiga, a carregar pedaços de folhas, sementes, insetos e outros objetos muito maiores e mais pesados do que elas próprias

5. ÁGUIA-COROADA
ESPÉCIE OU REPRESENTANTE - Stephanoaetus coronatus
PESO -4 quilos
FORÇA RELATIVA - 8 vezes o próprio peso
SE FOSSE UM HOMEM DE 70 QUILOS, CARREGARIA... - 560 quilos
Ave de rapina mais forte e feroz da África, a águia-coroada usa suas afiadas garras para matar macacos e outros mamíferos. É capaz de suspender, em voo, antílopes com mais de 30 quilos

6. HOMEM
ESPÉCIE OU REPRESENTANTE - Zydrunas Savickas
PESO - 175 quilos
FORÇA RELATIVA - 2,3 vezes o próprio peso
Esse lituano de 34 anos é considerado o homem mais forte do mundo pela Federação Internacional de Atletismo de Força (IFSA). O bombadão já chegou a suspender 407,5 quilos

7. ELEFANTE AFRICANO
ESPÉCIE OU REPRESENTANTE - Loxodonta spp
PESO - 8 toneladas
TAMANHO - 33% do próprio peso
SE FOSSE UM HOMEM DE 70 QUILOS, CARREGARIA... - 23 quilos
O animal terrestre mais forte do planeta usa a tromba para puxar troncos de árvores e remover rochas do caminho. Ele atinge velocidades de até 25 km/h, o que também dá uma medida de sua força
*Há milhares de tipos de besouros-rinoceronte, com tamanho e peso variados

sábado, 12 de fevereiro de 2011

Qual o nome e para que serve o caractere "¬"?

¬ NEGAÇÃO
O “¬” se chama negação e é um sinal usado na matemática e na lógica. Ele é colocado antes de uma proposição (fórmula matemática específica da área de lógica) para apontar se ela é falsa ou verdadeira. O “¬” também pode ser chamado de “negação lógica” e de “não lógico”. Fora isso, o caractere é bastante utilizado na internet como emoticon, seja no formato “¬_ ¬”, seja simplesmente “¬¬”, indicando irritação, chateação ou falta de paciência.

NO TECLADO
Conheça o significado de caracteres estranhos que, como o “¬”, às vezes aparecem por aí

¶ MARCA DE PARAGRAFO
Esta marca, que costuma aparecer em documentos com problemas de formatação, é bem antiga e já era usada pelos escribas no início de um parágrafo ou de uma seção de texto principal, assim como nos dias de hoje. Também é conhecida como “pacote” ou “pé de mosca”, em português, e como pilcrow, em inglês

 | BARRA VERTICAL
É um símbolo matemático que geralmente indica valor absoluto, mas que também pode ter outros sentidos em áreas específicas. Também chamada de “cesura”. Na internet, a barra vertical, a barra inclinada (/) e a barra invertida (\) são os caracteres mais usados para fazer os contornos de desenhos e emoticons

Æ LETRAS AE CONTRAÍDAS
É uma junção entre as letras A e E. Faz parte de alguns alfabetos europeus, como dinamarquês, norueguês, anglo-saxão e nórdico antigo. Também já foi utilizada no latim e no inglês. Na língua inglesa, a dificuldade para reproduzir este caractere levou à sua substituição em algumas palavras por “ae” ou só “e” 

‡ ADAGA DUPLA
Utilizada como marca de referência de notas de rodapé. Também é chamada de “diesis” ou “obelisco duplo”. Existe uma versão deste caractere com uma adaga, usada para marcar o ano ou nome de pessoas falecidas

§ SEÇÃO
São duas letras S juntinhas. O caractere é utilizado principalmente em estatutos e códigos legais, quando seções particulares são citadas. No Brasil, criou-se a prática de associar o símbolo de seção aos parágrafos dos documentos, transformando-o também em um sinal de parágrafo

¦ BARRA VERTICAL QUEBRADA
Pode ser usada do mesmo jeito que a barra vertical e não tem nenhum sentido próprio específico. Mesmo não tendo muita utilidade, a barra possui nomes de sobra: “slash vertical”, “vertibarra” e “linha divisora”, entre outros

∫ INTEGRAL
É símbolo matemático, muito importante no cálculo. Pode aparecer repetido duas ou três vezes em uma mesma conta. Este símbolo deriva do “S longo”, um caractere antigo que também serve de base para a letra ß do alfabeto alemão

HERA
É um ornamento no formato de folha de hera. Em inglês, é conhecido como floral heart ou hedera. É um antigo ornamento tipográfico, podendo ser encontrado em inscrições gregas antigas

SÍMBOLO GERAL DE MOEDA
Também conhecido como “Sputnik”, este símbolo não possui uma função real. Em inglês, este caractere chama-se louse, que vem do alemão Fizlaus e significa “piolho-do-púbis”

MÍCRON 
O símbolo vem de uma letra grega: é o diminutivo de M, chamado de miu. Foi adotado pela matemática como símbolo do mícron, que representa a milésima parte do milímetro. Apesar de estar virando uma prática comum, é errado usar o μ sozinho. A abreviação correta do mícron é μm

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011

Como é feito o ritual de encantamento de serpentes?


1- Comum na Índia, em outros países orientais e até no Norte da África, o encantamento de serpentes rola no meio da rua. O encantador escolhe um lugar movimentado e senta-se diante de um cesto que guarda a cobra – geralmente uma naja, que é mais vistosa
2- Com o cesto tampado, mas bem ventilado, a cobra fica em repouso no escurinho. Quando o encantador abre o cesto, ela se ergue para checar o que está acontecendo. Ao ver a flauta, assume sua posição natural de defesa, ficando com até um terço do corpo na vertical
3- Depois que a naja sobe, começa o carnaval. A flauta é tocada só para enganar a plateia, já que a serpente, surdinha, segue os movimentos, a fim de se defender. Para garantir o show, alguns encantadores passam urina de rato na ponta da flauta, estimulando o olfato da cobra
4- Se a cobra dá um bote – o que é raro acontecer –, a flauta vira escudo e o animal se machuca ao mordê-la. Conforme isso se repete na fase de adestramento, a cobra para de avançar
5- Com a naja devidamente “encantada”, é hora de manobras ousadas, como beijar a cabeça do animal. O segredo é chegar por cima, já que ela só dá o bote para baixo
6- Para recolher o animal, basta diminuir os movimentos da flauta – para amansar a cobra – e o volume do som – para enganar os pedestres e descolar uns trocados...

Outra medida de segurança é manter uma distância que supere um terço do comprimento da cobra

quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011

Como funciona a "Power Balance"?

Em teoria, da mesma maneira que outras terapias alternativas, como a aromaterapia e a homeopatia: tratando a força vital que, supostamente, toda pessoa tem. A pulseira seria capaz de ampliar essa energia graças a hologramas (como aqueles nos cartões de crédito) cujos átomos vibrariam na mesma frequência que a do corpo humano. "Determinados desenhos geométricos, como os do holograma, têm arranjos que podem ser benéficos. É o que chamamos de geometria sagrada", afirma o engenheiro e terapeuta holístico Newton Burmeister. Popular entre famosos como Cristiano Ronaldo, Rubens Barrichello e Robert De Niro, o acessório ainda não ganhou apoio da comunidade científica. Em abril, a Universidade Politécnica de Madri testou 79 voluntários com pulseiras em provas de equilíbrio. Metade tinha os hologramas e metade não tinha nada. Os resultados não indicaram qualquer efeito (nem mesmo placebo) sobre as pessoas testadas.

terça-feira, 8 de fevereiro de 2011

Curiosidades sobre formigas

formiga
O comprimento das formigas varia de 1,6 mm a quase 5 cm. A maioria das espécies são vermelhas, negras, marrons ou amarelas, mas existem algumas verdes ou de um azul metálico. E, como outros insetos, elas têm seis patas.
Os corpos se dividem em três segmentos distintos: cabeça, tórax e abdômen. Ao contrário de outros insetos, as formigas têm antenas articuladas (e não retas ou recurvas), e um pedicelo, um estreitamento do corpo entre o tórax e o abdômen. O bucho, um órgão localizado no abdômen, é usado para armazenar comida, que mais tarde pode ser regurgitada para alimentar outros membros da colônia.
A maioria das formigas têm corpos lisos, ainda que algumas apresentam projeções espinhosas. As formigas têm fortes mandíbulas adaptadas para matar, esmagar, mastigar, cortar ou dilacerar, dependendo da espécie e daquilo que ela coma. Algumas espécies de formigas dispõem de glândulas que produzem ácido fórmico, um forte ácido que pode ser lançado contra inimigos, causando queimadura ou coceira. Muitas formigas dispõem de ferrões que contêm veneno, e algumas, como a formiga lava-pés e a colheitadeira, podem infligir picadas dolorosas e ocasionalmente fatais aos seres humanos e outros animais.
Formiga
Por que as formigas têm cinturas finas?
As formigas têm cinturas finas para que possam mover as porções separadas de seu corpo com mais liberdade em passagens estreitas. Isso permite que elas se contorçam em diferentes direções, característica importante para o movimento em um formigueiro.
Elas têm três porções principais de corpo: cabeça, tronco e o abdômen. Os olhos, antenas e mandíbulas da formiga ficam em sua cabeça.
Afixadas ao tronco, existem seis pernas segmentadas. Cada perna dispõe de um pé com duas garras. As garras se aferram à terra, cascas de árvore ou folhas, de modo que as formigas podem caminhar, galgar e escavar rapidamente. As formigas também são fortes. Muitas delas são capazes de erguer pesos 50 vezes superiores aos de seus corpos.
O abdômen tem duas partes – a cintura e o gáster. Os órgãos que cuidam da digestão, da eliminação de dejetos e da reprodução ficam no gáster. Algumas espécies de formigas têm um ferrão no extremo do gáster como defesa contra outros insetos.
Onde vivem as formigas?
Existem cerca de 10 mil espécies de formigas. Por isso, não surpreende que as formigas, como milhões de outros insetos sociais, vivam em todo o mundo, exceto nas regiões mais frias. De fato, as áreas com climas mais úmidos e quentes abrigam o maior número de formigas e outros insetos.
As florestas tropicais apresentam grande riqueza de insetos. Se todos os animais que habitam a selva amazônica fossem pesados, muitos cientistas acreditam que formigas e cupins responderiam por um terço do peso total.
As formigas apresentam forte capacidade de sobrevivência. Elas apresentam diferentes formas de vida que permitem que vivam em diferentes habitats. E seu pequeno tamanho lhes torna fácil encontrar alimento e abrigo.
Sentidos
O sentido mais desenvolvido da formiga é o do faro. As formigas dispõem de glândulas abdominais que excretam diversos feromônios, substâncias químicas que causam reações específicas da parte de outros indivíduos. Os feromôniosatuam como alarme, como forma de atração sexual e como marcadores de caminhos, e ajudam indivíduos a se reconhecer. As formigas têm um senso bem desenvolvido de paladar, e são capazes de distinguir entre sabores amargos, doces, azedos e salgados. Elas também têm um senso de tato desenvolvido. Os receptores tácteis se localizam nos pés e nos pêlos da perna. As antenas são usadas para determinar cheiro e sabor, e para tocar objetos.
Algumas espécies de formigas apresentam olhos compostos e visão bem desenvolvida, enquanto outras têm olhos simples que só podem distinguir entre claro e escuro. Existem algumas espécies de formigas cegas.