Mídias Sociais



  • sábado, 7 de dezembro de 2013

    Proteção máxima: Honda mostra case com airbag para smartphones


    Você está cansado de carregar para todo lado um smartphone feio, com partes quebradas, arranhões por todo lado, além de vários outros defeitos e avarias?

    A Honda tem a solução perfeita para seus problemas. Com o Case N, você nunca mais precisará se preocupar com seu aparelho caindo de uma mesa, da cama ou até do seu bolso. Isso se você conseguir colocá-lo em sua roupa. Como é possível conferir no vídeo, trata-se de um aparelho com airbags para seu smartphone. Exagero? Talvez.

    Como você pode ter percebido, tudo não passa de uma brincadeira bem-humorada da Honda. Poderíamos até especular que a empresa está tentando criticar a fragilidade dos aparelhos, mas não estamos falando de alguém que de fato concorre nesse ramo. Portanto, confira a excitação do suposto inventor que explica como concebeu a obra de sua vida testando e destroçando centenas de smartphones até ter a brilhante ideia de trazer a segurança dos carros da empresa para o mundo dos celulares. Só não espere encontrar o produto algum dia em um camelô ou uma lojinha de acessórios por aí.







    Fonte: Honda, AutoBlog, Tecmundo


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    quinta-feira, 5 de dezembro de 2013

    INCRÍVEEEL ! Exibição interativa 3D !













    Embora seja discutível se vamos ou não ser capazes de se teletransportar objetos ou pessoas ao redor do mundo à velocidade da luz , o sistema informa a partir de Tangível Media Group do MIT podem ser as sementes da próxima melhor coisa . Informar facilita o movimento em tempo real de físicos "pixels" em uma superfície de mesa que se movem de acordo com dados de um dispositivo de entrada de sensor Kinect movimento. 

    O sistema permite que as pessoas para manipular remotamente objetos à distância, interagir fisicamente com os dados ou objetos temporários , e poderia abrir a porta para uma grande variedade de jogos, cenários interativos médicos , ou outros onde as pessoas possam estar em locais remotos.

    Só podemos imaginar as possibilidades, como a resolução de tais dispositivos a aumenta . Como que o vídeo alucinante está acima , a informar demonstrou tem uma resolução relativamente baixa de 30 × 30 , resultando em 900 movendo "pixels" . Como a tecnologia permite que , o que acontece se a resolução dobra ou quadruplica e conteúdo 3D começa a aparecer exponencialmente mais realista.

    informar está atualmente em desenvolvimento no Tangível Media Group do MIT e foi projetado por Daniel Leithinger , Sean Follmer , Hiroshi Ishii com a ajuda de vários outros engenheiros de software e hardware .


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    "Atomium" modelo de uma célula unitária de um cristal de ferro.


    Projetado pelo engenheiro André Waterkeyn para a Feira Mundial de 1958, em Bruxelas, Bélgica, O monumento Atomium possui  102m (335 pés) de altura e é um modelo de uma célula unitária de um cristal de ferro (cada esfera representa um átomo) ampliado 165 bilhões de vezes.






    Fonte: Colossal
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    Essa casa não é o que parece: confira um incrível trabalho de ilusionismo !

    A ideia de intercalar espelhos e vigas de madeira é realmente incrível, mas, quando anoitece, tudo fica diferente de novo.

    Nós já mostramos para você alguns projetos arquitetônicos bastante diferentes, bonitos, curiosos. Porém, a casa que você vai ver a seguir talvez encante tanto a você que seu próximo sonho de consumo pode vir a ser morar em uma casa de madeira com espelho.

    Esta obra incrível foi projetada pelo artista Phillip K. Smith III, em Joshua Tree, na Califórnia, EUA. Tudo o que Smith fez foi modificar uma casa de 70 anos, já existente no local, intercalando espelho com as faixas de madeira da construção.

    O resultado é simplesmente encantador e, por alguns instantes, você chega a ter a impressão de que a casa foi construída com intervalos vazios entre uma viga e outra. Esse conceito ilusionista é uma das intenções da obra, além, é claro, dos jogos de iluminação, ativados à noite.

    Se durante o dia temos a ideia de uma casa “fatiada”, quando escurece a sensação é bem diferente graças às luzes coloridas que emanam do ambiente.

    De acordo com Smith, a instalação foi criada para trabalhar questões de luz, sombra e de reflexos, além dos conceitos básicos da singularidade humana no sentido de sentir momentos de isolamento, de paz e de mudanças. Confira algumas imagens do projeto e depois nos conte o que você achou da ideia:




    1 – Lateral


    2 – Canto


    3 – Uma coisa só


    4 – Cores!


    5 – Noite estrelada



    6 – Composição





    Fonte : This is Colossal MegaCurioso







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    segunda-feira, 2 de dezembro de 2013

    Confira as estradas sensacionais que valem a viagem!

    Quem gosta de passear de motocicleta com os amigos ou de viajar em família certamente vai ficar de boca aberta ao ver esses lugares

    As férias estão chegando e você está pensando para onde é que deve viajar neste final de ano? Se você for daquelas pessoas que acham que a melhor parte de uma viagem “é a própria viagem”, então não haverá passeio melhor do que conhecer os caminhos mais sensacionais do mundo! Em outras palavras, para o pessoal das longas investidas de motocicleta ou para aqueles aventureiros automotores, há determinados lugares que precisam ser visitados em vida.

     Highway 1, Big Sur – Califórnia, (EUA)



    Furka Pass – Suiça


    The Atlantic Road – Noruega


    White Rim Road, Canyonlands National Park – Utah, (EUA)


    Tianmen Mountain Road – Hunan, China


    Seven Mile Bridge, Florida Keys – Flórida, (EUA)



    Chapman’s Peak Drive – Cidade do Cabo, África do Sul


    Col de Turini – França


    Guoliang Tunnel Road – China


    Karakoram Highway – China/Paquistão


    Sani Pass, KwaZulu-Natal – África do Sul


    Dadès Gorges, High Atlas – Marrocos


    Trollstigen – Rauma, Noruega


    Transfăgărășan – Romênia
















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    quarta-feira, 13 de novembro de 2013

    " Concreto Flexível " Você sabia ?




    • Concreto Flexível


      Um material inovador foi desenvolvido pelo professor de engenharia Victor Li, da Universidade de Michigan (EUA), junto com uma equipe de cientistas. Trata-se do ECC (sigla em inglês para Engineered Cementitious Composites), um tipo de concreto que tem sua composição reforçada com fibras sintéticas, incluindo PVA, polietileno (PE) e polipropileno (PP). 
      O ECC, ao contrário do concreto armado com fibra comum, é um material micromecanicamente projetado. Apesar de ter a aparência do concreto convencional, ele é 500 vezes mais resistente a rachaduras e 40% mais leve. As minúsculas fibras são responsáveis por parte do seu desempenho. 
      O material comporta-se como um metal: ele é flexível, mas não quebra sob pressão, sendo capaz de voltar para sua forma original. Devido à longa vida, a expectativa é de que o ECC custe menos, em longo prazo.

      O ECC é considerado um compósito cimentício de alto desempenho reforçado com fibras (HPFRCC, em inglês, High Performance Fiber Reinforced Cement Composites) e exibe quase todas as características procuradas pelos projetistas de rodovias e engenheiros estruturais para uma alta durabilidade. 
      “A tecnologia tem sido usada em projetos no Japão, Coréia do Sul, Suíça e Austrália, e também tem sido adotada rapidamente nos Estados Unidos”, diz o professor Victor Li. 
      Segundo ele, o concreto tradicional apresenta muitos problemas, tais como falta de durabilidade e sustentabilidade, falha grave sob carga, e as conseqüentes despesas de reparação. O ECC, em sua visão, resolveria todos eles. “O concreto maleável ou flexível é feito essencialmente dos mesmos ingredientes do concreto convencional, menos os agregados grosseiros”, explica Li.

      O ECC exibe propriedades mecânicas superiores ao concreto convencional ou ao concreto armado com fibras. 
      A mais notável diferença é a capacidade final da tensão de tração, superior 300 vezes em relação ao concreto normal. Ela é obtida com o aumento constante de carga, que produz a formação de microrrachaduras espaçadas, permitindo, assim, que o material deforme de maneira similar aos metais maleáveis.

      "O vasto campo da micromecânica tenta compreender como os materiais compostos se comportam”, observa Li. 
      "Nós caminhamos uma etapa à frente e usamos essa compreensão como uma aproximação do material no desenvolvimento de ECC”, afirma. O Departamento de Transportes em Michigan utilizou o ECC para reformar uma seção da ponte de Grove Street, onde se conseguiu uma economia significativa. A Ponte Mihara, em Hokkaido (Japão), tem um deck ultrafino de ECC; é 40% mais leve do que as de concreto tradicional e tem uma durabilidade projetada de 100 anos.

      Um estudo da Escola de Recursos Naturais e do Ambiente do Centro de Sistemas Sustentáveis dos Estados Unidos, realizado em conjunto com o grupo do professor Li, mostrou que diante de uma projeção de 60 anos de utilização de uma ponte, o ECC seria 37% menos dispendioso, consumiria 40% menos energia e produziria 39% menos dióxido de carbono (uma das principais causas do aquecimento global) do que o concreto convencional. 
      O estudo constata que as conclusões são baseadas no pressuposto de que o ECC dura duas vezes mais que o convencional, dado que deve ser confirmado por meio de um estudo mais aprofundado. 

      O concreto armado com fibras não é novo, mas Li acredita que o ECC, que é estudado há 15 anos, seja muito superior ao concreto armado com fibras em desenvolvimento hoje. “Seu uso se expande para além da construção, como, por exemplo, na energia, irrigação, residências, transporte e indústria”, observa.





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    terça-feira, 17 de setembro de 2013

    Novo sistema é capaz de transformar neblina em água potável


    Uma parceria entre pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de Santiago e do MIT, nos EUA, deu origem a um novo sistema de geração de água potável, que reaproveita, com eficiência, a neblina. Inspirada na natureza, a nova tecnologia é capaz de armazenar o nevoeiro quase em sua totalidade, com o objetivo de garantir o acesso ao recurso natural nas localidades mais secas do Chile, onde a água é considerada como um bem muito valioso.

    O sistema de convertimento, se baseia numa malha vertical muito fina, com o mesmo formato das redes utilizadas nas quadras de tênis. A estrutura captura a umidade da neblina, e, graças, a uma potente camada de proteção, transforma o acúmulo do fenômeno natural em água potável. Segundo informou o site internacional Wired, a técnica foi inspirada no mecanismo que algumas plantas e animais utilizam para obter o líquido nas regiões áridas.

    Os pesquisadores estão otimistas em relação ao novo sistema de geração de água potável, mesmo que o processo dependa de uma variação natural para ser concluído. A invenção foi publicada em artigo na Langmuir, importante veículo acadêmico dos EUA. “A natureza já fez o trabalho mais difícil – evaporar a água, tirar o sal e condensar as gotas. Nós só precisamos colher o recurso”, explicou à publicação científica Gareth McKinley, engenheiro mecânico que participou do estudo.

    A criação dos chilenos em parceria com os norte-americanos tem desempenho impressionante e vem aprimorar uma técnica que já é desenvolvida em 17 países, mas, em nenhuma das experiências anteriores, a eficiência pode ser comparada à atual. Isso porque, cinco vezes mais eficiente, a nova malha que faz a captura da neblina possui furinhos bem menores, que não permitem a evasão da água acumulada.

    Fonte :CicloVivo
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    sábado, 14 de setembro de 2013

    Conheça PhoneBloks, um conceito sensacional de smartphone modular

    Já pensou se você pudesse customizar seu smartphone e atualizar processador, câmera e bateria, sem precisar trocar o corpo do aparelho, comprando apenas os componentes que deseja trocar?
    Dave Hakkens, um conhecido designer holandês, resolveu colocar isso em prática e criou um novo conceito de smartphones que está dando o que falar na internet. O aparelho, chamado de Phonebloks, é composto por um corpo único que pode ter diversos módulos agrupados em sua base, ou seja, você poderá montar seu próprio aparelho, com as especificações desejadas, apenas adquirindo os blocos para ele. O melhor de tudo, segundo o criador, é que você não precisaria descartar seu aparelho caso apareça um módulo melhor, apenas descarte o modulo anterior e conecte o novo.
    Claro, isso tudo ainda é um conceito para chamar a atenção das empresas para financiá-lo. O próprio criador fala que é interessante divulgar a idéia, já que é possível fazer algo assim nos dias de hoje.
    Cara, eu achei uma idéia genial.
    Se funcionar, tem um novo cliente.


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    sexta-feira, 13 de setembro de 2013

    Billy Owen - O sobrevivente de um câncer de olho agora aproveita seu visual diferente para fazer papeis de zumbi em filmes e séries.

    Billy Owen diz que começou a ver as coisas em uma nova luz em volta de fevereiro de 2009 .

    Ele perdeu todo o seu globo ocular direito.

    Naquela época, Owen era um mecânico de moto bem sucedido com uma esposa amorosa e um filho de seis meses . Mas problemas de sinusite irritantes mudou sua vida.

    "Eu tinha dores de cabeça e eu não conseguia respirar porque a minha narina direita estava totalmente entupida ", ele disse ao jornal The Huffington Post. "Os médicos me deram descongestionantes pensando que era sinusite , mas minha esposa , finalmente, empurrou-me para ver um especialista . "

    Em 13 de fevereiro de 2009, o médico deu-lhe a notícia: Ele tinha carcinoma indiferenciado nasossinusal ( SNUC ), uma forma rara de câncer que afeta a cavidade nasal , que só tinha uma taxa de sobrevivência de 10 por cento .

    "A maioria dos sobreviventes têm tumores removidos na fase inicial ", disse Owen , mas , no seu caso , o câncer se espalhou de forma tão extensa que os médicos tiveram de remover metade de seu rosto , incluindo seu olho direito , os músculos e os nervos.

    "Eu tenho muito pouco sentido do olfato esquerda ", ele admitiu . "Se é um verdadeiro cheiro forte , eu posso senti-lo. "

    Agora há um buraco gigante , onde o olho direito de Owen costumava ser. Quando ele remove a placa dental, ele pode furar seu dedo nesse olho e sair de sua boca.

     Owen gosta de pensar que o mudou para melhor.

    "Eu estava vivendo uma vida selvagem e louca de antemão, muita bebida ", disse ele . " Mas depois da minha cirurgia , eu estava tendo um momento difícil no hospital, passando por um tumulto e eu senti algo esfregando minha mão , como a presença de Deus. Senti uma sensação de paz que tudo ia ficar bem. "

    Owen olhou para o filho e decidiu fazer tudo o que podia ser em torno de ele e sua esposa .

    "Eu não posso imaginar o que ela passou ", disse ele . " E o meu filho ... ele é o único que nunca olhou para mim de forma diferente. "

    Não é fácil para ele também , mas diz que a pior parte é a coceira fantasma que ele sente em seu olho.

    "É difícil quando você começa uma coceira no canto do olho e não há nada ", disse ele .



    Agora, ele está tentando ganhar dinheiro com seu globo ocular ausente por atuar como um zumbi em vídeos de música e em casas mal-assombradas , como The Goretorium em Las Vegas.

    Ele também foi contando sua história no Venice Beach Freakshow em Los Angeles, e foi destaque em um episódio recente do reality show AMC, " Freakshow ".

    Todd Ray, que dirige o Freakshow , disse Owen considera ser o mais forte homem vivo .

    "Quando ele foi confrontado com a morte , ele vencê-lo ", disse Ray HuffPost . "A maioria das pessoas ficaria deprimido, mas parece que ele está feliz. "

    Alguns podem pensar que o fato de que Owen está realizando em um Freakshow é exploradora , mas Ray acredita que o fator de choque do globo ocular é apenas uma parte da imagem.

    "Quando você vê seu globo ocular ausente , é chocante . Você pode ver plenamente em seu crânio ", disse Ray . " Mas sua história é tão comovente que cada audiência é tocado e impressionado".

    Owen espera ter mais oportunidades para contar a sua história e é grato por toda a atenção que recebeu, especialmente desde sua aparição em " Freakshow ".



    " Um cara quer fazer-me um tapa-olho costume ! " ele disse, emocionado . " Mas na verdade o que eu quero é voltar a tornar-se o principal sustento para minha família. "
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    sexta-feira, 6 de setembro de 2013

    Existem mais combinações em um baralho de cartas ou estrelas no universo?



    Parece exagero, mas não é: há mais arranjos possíveis de cartas de baralho do que estrelas no universo conhecido. O número completo é 52! (ou 52 fatorial, lembra-se dele?), que é algo aproximadamente como um 8 seguido por 67 zeros. É uma quantidade muito maior do que o número de segundos que se passaram desde que o universo começou, aliás.


    O baralho padrão de 52 cartas foi inventado há cerca de 500 anos. Outro fato bastante impressionante é que há tantos mecanismos possíveis envolvendo as cartas que é estatisticamente improvável que quaisquer dois maços de baralho tenham se repetido em toda a história. Há, de fato, 80.658.175.170.943.878.571.660.636.856.403.766.975.289.505.440.883.277.824.000.000.000.000 (ou 10 elevado à sexagésima oitava potência: 10⁶⁸) arranjos possíveis.


    O número acima, impossível de ser processado pelo seu cérebro de qualquer maneira convencional, corresponde ao 52 fatorial e representa as possíveis ordens de um baralho embaralhado. Embora grande, o cálculo para se chegar a esse número é bastante simples. Você pode até se lembrar dela dos seus tempos de colégio: trata-se da análise combinatória.


    Para que dois maços de baralho apresentem exatamente a mesma ordem, as 52 cartas de cada baralho precisam estar na mesmíssima posição que as cartas do outro baralho. Ou seja, temos 52 possibilidades na primeira posição, a carta de cima. Para o segundo posto, restam 51 concorrentes. Na sequência, 50, e assim sucessivamente.


    A conta é feita multiplicando todas essas possibilidades, do 52 até o 1 (52 x 51 x 50 …). Como resultados, temos o assombroso número de 8 seguido de 67 zeros. Concluindo, há mais arranjos possíveis dessas cartas do que átomos existentes no planeta Terra.


    Com uma gama tão surpreendente de probabilidades, a ciência da “contagem de cartas”, ou prever qual será a próxima carta a surgir de um baralho, parece mais mágica do que matemática. Há, no entanto, fórmulas conhecidas para derrubar as probabilidades em favor de um jogador. Em cassinos dos Estados Unidos, a contagem de cartas não é ilegal, apesar de as casas o desaprovarem veementemente, além de empregarem várias medidas preventivas para evitar que os jogadores profissionais causem prejuízos aos cassinos.


    O fato é que não importa quão bom jogador de cartas que você é, você provavelmente nunca irá embaralhar suas cartas o suficiente, pelo menos de acordo com os matemáticos Persi Diaconis, da Universidade de Harvard, e David Bayer da Universidade de Columbia, ambas nos Estados Unidos.


    A matemática do embaralhamento


    Em um famoso estudo de décadas atrás, os pesquisadores anunciaram que matematicamente se leva pelo menos sete embaralhadas para misturar um baralho de 52 cartas, e que se você o fizer mais de 7 vezes, não fará muita diferença.

    Bayer e Diaconis escolheram uma abordagem incomum: fizeram muito trabalho de campo. Eles jogaram cartas. Eles assombraram cassinos. Eles até gravaram maços de baralhos sendo embaralhados e analisaram o som para ver como as cartas eram intercaladas. No final, a dupla encontrou uma maneira mais simples de medir a aleatoriedade de um baralho.

    Como até mesmo um amador sabe, você pode dizer um maço foi completamente embaralhado quando uma determinada sequência de cartas acaba nas mãos de um jogador só. Para transformar essa intuição em uma medida geral de aleatoriedade, Diaconis e Bayer definiram algo chamado de “sequência crescente”.

    Eles contaram as cartas do baralho de 1 a 52, sem levar em conta os naipes, e começaram as suposições. Se a pilha for cortada uniformemente em outras duas, um maço vai conter cartas numeradas de 1 a 26 e a outra, as demais cartas, de 27 a 52. Após embaralhar os montes, teremos uma sequência parecida com essa: 1, 27, 2, 28, 3, 29 etc.

    Esse baralho mexido possui duas sequências crescentes de números intercaladas: 1, 2, 3 e 27, 28, 29. Após cada embaralhada, o número de sequências crescentes aumenta, mas elas se tornam mais curtas. Um baralho tido como completamente embaralhado possui 26 sequências crescentes e nenhum vestígio da ordem original.


    O poder do 7


    E quantas mexidas são necessárias para se conseguir isso? Depois de assistirem a inúmeros jogos de cartas, Diaconis e Bayer se convenceram de que 7 é o “número mágico”. Após muita observação, eles desenvolveram uma fórmula para calcular a probabilidade de que um determinado número de embaralhadas iria produzir um determinado número de sequências crescentes.

    A fórmula prevê que 7 mexidas geram cerca de 26 sequências. Em outras palavras, 7 embaralhadas são suficientes para randomizar o maço. “Guiados por nossos cálculos, soubemos que essa era a resposta certa”, contou Diaconis. “Ou seja, nós esperávamos que soubéssemos a resposta. A matemática quase sempre tem uma maneira de surpreender você”.
    A prova real

    Os pesquisadores ainda tinham que provar que sua fórmula estava correta ao realizar a prova real. E ela veio de uma forma inusitada: a dupla inovou ao criar a descrição geométrica do ato de embaralhar. “Aí nós tivemos um avanço real”, lembrou. “Não era apenas uma questão de usar computadores maiores. Descobrimos uma forma completamente nova de olhar para o problema”.

    O novo método é abstrato, mas visual: ele usa um hipercubo dimensional para representar todos os arranjos possíveis de um baralho de 52 cartas. Um ponto dentro do hipercubo representa o estado atual do maço. Cada eixo corresponde a uma carta, e a posição do ponto ao longo do eixo corresponde à posição da carta no baralho – quanto mais longe se vai ao longo do eixo mais perto a carta está da parte superior da pilha. Ao registrar as 52 coordenadas de um ponto de acordo com sua magnitude, você vai ter escrito a sequência das cartas.

    Cada uma das possíveis sequências de 10⁶⁸ é representada no hipercubo por um “elemento de volume”, dentro do qual as coordenadas não mudam. É realmente difícil imaginar isso, mas as coisas ficam mais fáceis se você visualizar essa figura em três dimensões, isto é, como se fosse o caso de um baralho de três cartas.

    Nesse caso, o hipercubo vira um cubo comum com três eixos (x , y e z). Os elementos de volume são seis tetraedros que têm em comum a diagonal que corta o cubo a partir do ponto de origem. Dentro de cada tetraedro, as três coordenadas – por exemplo, x é maior que y e y é maior do que z – não mudam. Cada tetraedro corresponde a uma das seis possíveis sequências de três cartas.

    O modelo criado pelos pesquisadores com as 52 é, claro, muito mais complexo, mas segue a mesma linha de raciocínio. Graças a esse modelo, eles também foram capazes de estabelecer como a figura se comporta após cada embaralhada e descobrir a probabilidade de as cartas acabarem em um determinado arranjo.

    Diaconis declarou na época que estava satisfeito com a reação do público diante da pesquisa. “Geralmente, o máximo que você pode esperar, em matemática, é o reconhecimento relutante de poucas pessoas que entendem sobre o que você está falando. Mas embaralhar cartas parece ter capturado a atenção das pessoas”.

    [Knowledge Nuts,Suffe Cool]
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    quinta-feira, 29 de agosto de 2013

    Seja um gênio: pense como Leonardo da Vinci

    Leonardo era o protótipo do homem renascentista, brilhando em várias áreas como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botanista, músico e escritor.
    Se você quiser ser como um Homem ou Mulher da Renascença, tem muito para aprender com ele. Pise nas pegadas deste famoso polímato seguindo seus passos: curiosità,dimostrazionesensazionecripticoarte/scienzacorporalità, e connessione.

    Leonardo tinha uma curiosità, uma curiosidade insaciável em relação à vida. Estava sempre querendo aprender mais, continuamente buscando a verdade e a beleza. Saber resolver problemas é saber fazer boas perguntas, e para isto você deve cultivar uma mente aberta para expandir teu universo e sua capacidade de explorar o mesmo.
    Você pode afiar sua curiosidade mantendo um diário sempre consigo, e anotando nele todas as suas ideias e pensamentos. Tente escrever frases que comecem com “quero sabe porque/como…”, escolha temas ou assuntos para as observações de cada dia, e faça exercícios de escrita livre, reunindo todos os pensamentos e associações que lhe ocorrerem na hora em que ocorrerem, sem fazer edições.
    dimostrazione é o compromisso de testar o conhecimento através da experiência, persistência e uma disposição para aprender com os erros. Você pode começar questionando suas crenças, e vendo quais você nunca testou – são mesmo verdadeiras? A seguir, tente o teste dos três pontos de vista, criando um argumento contra sua crença e um argumento neutro, analisando-os (de preferência com um amigo que tenha um ponto de vista diferente do seu).
    Além disso, analise como as propagandas lhe afetam, examine-as, suas táticas e estratégias. Descubra também “anti-modelos”, pessoas cujos erros você não quer cometer – aprenda como evitá-los.
    sensazione é o refinamento contínuo dos sentidos, especialmente da visão. O lema de Leonardo era saper vedere, “saber como ver”.
    Você pode desenvolver os sentidos praticando seus registros. Comece escrevendo uma descrição detalhada de uma experiência, como por exemplo, um nascer do sol, em seu diário. Aprenda a descrever um cheiro, a desenhar, escute diferentes sons, dos mais tênues como o ruído da respiração ao mais alto, como o barulho do tráfego.
    Leonardo tinha uma disposição para o criptico, para abraçar a ambiguidade, o paradoxo e a incerteza. Ele conseguia controlar um senso de mistério. Você pode começar sendo aberto à ambiguidade, mas fique atento à ignorância: não saber algo não faz com que esta coisa seja ambígua. A ambiguidade surge quando você faz algo cujo significado é indeterminado.
    Faça-se também perguntas que relacionem dois opostos. Por exemplo, pergunte-se como seus momentos mais felizes e tristes estão relacionados. E pratique o método socrático. O método de Sócrates visava examinar possibilidades através de questões, mas sem dar as respostas. Para o método funcionar, é preciso humildade – não dá para assumir que você ou alguém saiba tudo. Questione todas as premissas.
    arte/scienza é o desenvolvimento do balanço entre ciência e arte, lógica e imaginação. É pensar com o cérebro todo. Um método para isto é usar mapas mentais, que combinem lógica e imaginação. O resultado do mapa mental é uma teia de palavras e ideias que são relacionadas de alguma forma com a mente do autor.
    Leonardo tinha uma habilidade física ou condicionamento, corporalità, incrível, que complementava seu gênio em ciências e artes. Para desenvolver a sua corporalità, adote um programa para condicionamento físico, com exercícios de flexibilidade, força e condicionamento aeróbico.
    Desenvolva também a consciência corporal: estude ioga, dança ou algum esporte de contato, qualquer coisa que conecte corpo e mente. E desenvolva a ambidestria: aprenda a fazer tarefas tanto com a mão direita quanto a esquerda. Comece usando a mão não dominante para tarefas simples, como escovar os dentes ou comer o café da manhã. Mais adiante, aprenda a usar a mão não dominante para escrever.
    Finalmente, pratique a connessione, “o reconhecimento e apreço pela interconexão de todas as coisas e fenômenos”. Uma das fontes da criatividade de Leonardo era a sua capacidade de formar novos padrões pelas conexões e combinações de diferentes elementos.
    Você pode praticar a connessione descobrindo ligações entre coisas que aparentemente não tem relação, como um urso e a internet, ou geologia e a Mona Lisa. Imagine diálogos com alguém exemplar para obter uma nova perspectiva e compreensão. Ou imagine como algum dos seus modelos discutiria um problema seu. Pense sobre a origem das coisas, quais elementos estão envolvidos na criação de um objeto, e como eles estão envolvidos.
    Além destas características, leia livros. No tempo de Leonardo, as pessoas não se distraíam com televisão ou internet, elas liam. E, se tiver disposição e vontade, cultive outras características de Leonardo, como o carisma, generosidade, amor à natureza e amor aos animais. [WikiHow]
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    14 instrumentos científicos imensos que você não vai acreditar que são reais


    A ciência é incrível. E, graças à era da internet, é fácil de ser testemunha desse fato. Por exemplo, uma bela imagem (acima) de tubos fotomultiplicadores nos detectores de neutrinos do Experimento Daya Bay hipnotizou milhões de internautas quando começou a circular online. No entanto, alguns de nós questionaram o que viram, perguntando como ela poderia ser real. Portanto, para o seu prazer visual – e para calar os céticos por aí –, confira um conjunto de enormes e fantásticas experiências científicas e máquinas semelhantes.



    14. Tubos fotomultiplicadores dentro do detector de neutrinos Daya Bay, um projeto de física de partículas multinacional destinado a estudar neutrinos, no complexo do reator em Daya Bay, China.






    13. Super-Kamiokande, um grande detector Cherenkov operado em conjunto por seis países: Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul, China, Polônia e Espanha. O detector está localizado a 915 metros embaixo da terra, na mina de Kamioka, no Japão.





    12. O ATLAS (a sigla em inglês para A Toroidal LHC ApparatuS), um experimento de detector de partícula, construído no Large Hadron Collider (LHC), um acelerador de partículas do CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear), na Suíça.





    11. O experimento Compact Muon Solenoid (CMS), um dos dois grandes detectores de partículas de física de uso geral, do Large Hadron Collider, também localizado no CERN, na Suíça.





    10. O Observatório de Neutrinos de Sudbury (SNO), visto por dentro e por fora. A estrutura está localizada a quase dois quilômetros embaixo da terra, na mina Creighton, na cidade de Sudbury, Ontário, Canadá.





    9. O Experimento Borexino, localizado no Laboratori Nazionali del Gran Sasso, perto da cidade de L’Aquila, na Itália. A máquina mede o fluxo de neutrinos solares e sua assimetria durante o dia e a noite.





    8. O “falecido” gerador Cockcroft Walton, da Fermilab. Infelizmente, ele foi desativado.





    7. A máquina Z, ou Usina de Energia Pulsada Z, é o maior gerador de raios-X do mundo, projetado para testar materiais em condições extremas. Ele está localizado em Albuquerque, Novo México, Estados Unidos, no Laboratório Nacional de Sandia. Seu pulso eletromagnético causa um impressionante relâmpago quando a máquina é descarregada.





    6. Gammasphere, um detector de raios gama no Laboratório Nacional de Lawrence Berkeley (EUA).





    5. A visão de dentro do maior tokamak (reator experimental de fusão nuclear) do mundo, o Joint European Torus (JET). A máquina imensa investiga o potencial da energia de fusão no Centro Culham de Energia de Fusão, em Oxford, na Inglaterra.





    4. O interior da câmara-alvo do National Ignition Facility (NIF), o maior laser do mundo, localizado no Laboratório Nacional de Lawrence Livermore, na Califórnia, EUA.





    3. Segmentos do espelho primário do telescópio espacial James Webb, observados na câmara de testes criogênicos no Centro de Voo Espacial Marshall, da NASA.





    2. A Centrífuga de Grande Diâmetro (LDC, na sigla em inglês), no Centro Europeu de Pesquisa e Tecnologia Espacial (ESTEC) da ESA, a Agência Espacial Europeia. A centrífuga de encontra na cidade de Noordwijk, na Holanda.






    1. O interior do Grande Simulador Espacial, no centro de testes da ESA, na Holanda.




    Fonte: [Gizmondo]
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