{"id":20085,"date":"2022-11-30T09:39:49","date_gmt":"2022-11-30T12:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/?p=20085"},"modified":"2022-12-01T09:13:09","modified_gmt":"2022-12-01T12:13:09","slug":"estudo-de-fisicos-da-unicamp-sobre-deformacao-plastica-de-gelo-superionico-e-destaque-na-pnas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/estudo-de-fisicos-da-unicamp-sobre-deformacao-plastica-de-gelo-superionico-e-destaque-na-pnas\/","title":{"rendered":"Estudo de f\u00edsicos da Unicamp sobre deforma\u00e7\u00e3o pl\u00e1stica de gelo superi\u00f4nico \u00e9 destaque na PNAS"},"content":{"rendered":"\n<p>Por Joice Santos<\/p>\n\n\n\n<p>Pesquisadores do Instituto de F\u00edsica \u201cGleb Wataghin\u201d da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) tiveram o artigo \u201c<em>Plastic deformation of superionic water ices<\/em>\u201d publicado pela revista <em>Proceedings of the National Academy of Sciences <\/em>(PNAS) com destaque na capa da edi\u00e7\u00e3o de 8 de novembro de 2022. O estudo analisa as fases do gelo de \u00e1gua como fun\u00e7\u00e3o da press\u00e3o e da temperatura, e em particular nas condi\u00e7\u00f5es que podem ser encontradas em Netuno e Urano.<\/p>\n\n\n\n<p>O Professor Dr. Maurice de Koning, co-autor do estudo, explica que a grande maioria das fases da \u00e1gua condensada s\u00e3o moleculares. Por\u00e9m, em press\u00f5es muito altas (250 a 500 Gpa) e temperaturas de 3000 a 5000 Kelvin, a \u00e1gua deixa de ter natureza molecular. De acordo com Koning, acredita-se que essas fases n\u00e3o moleculares&nbsp; est\u00e3o presentes em grandes quantidades nos planetas Netuno e Urano.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Acredita-se que essas fases estejam ligadas a algumas anomalias desses planetas. O que \u00e9 muito estranho \u00e9 que o eixo magn\u00e9tico fica muito longe do eixo de rota\u00e7\u00e3o do planeta, nos dois casos. E n\u00e3o s\u00f3 isso, tamb\u00e9m o centro entre o Polo Sul e o Polo Norte fica deslocado em rela\u00e7\u00e3o ao centro do planeta. Ent\u00e3o, \u00e9 uma coisa bastante diferente do que a gente tem, por exemplo, na Terra. Existem evid\u00eancias de que essas propriedades an\u00f4malas podem estar ligadas a propriedades de escoamento do gelo, ou seja, o gelo consegue fluir&#8221; diz o professor.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-incorporar-manipulador wp-block-embed-incorporar-manipulador wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"[Destaque em F\u00edsica] Estudo de f\u00edsicos da Unicamp sobre deforma\u00e7\u00e3o pl\u00e1stica de gelo superi\u00f4nico...\" width=\"900\" height=\"506\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/LVIZTeLMf7s?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" data-load-mode=\"1\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Os pesquisadores tiveram por objetivo mostrar em seu estudo as propriedades de escoamento do gelo e, para isso, realizaram uma s\u00e9rie de c\u00e1lculos, iniciando em pequena escala a partir de c\u00e1lculos de <em>Density Functional Theory<\/em> (DFT), uma t\u00e9cnica baseada em mec\u00e2nica qu\u00e2ntica. Depois mapearam os resultados em uma Rede Neural que permitiu fazer simula\u00e7\u00f5es em grande escala.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;As conclus\u00f5es a que n\u00f3s chegamos \u00e9 que os nossos resultados indicam que fases superi\u00f4nicas do gelo fluem muito mais facilmente do que antecipado, o que, certamente, tem uma influ\u00eancia sobre din\u00e2mica interna de Netuno e Urano. De fato, a flu\u00eancia seria mais de 10 ordens de grandeza maior do que antecipado por outros trabalhos. Outra coisa que nosso estudo mostra: essas t\u00e9cnicas de aprendizagem de m\u00e1quina do jeito que a gente aplicou em Redes Neurais podem ser bastante \u00fateis para conseguir fazer simula\u00e7\u00f5es em grande escala com precis\u00e3o de DFT.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p>O trabalho foi realizado com apoio da Funda\u00e7\u00e3o de Amparo \u00e0 Pesquisa do Estado de S\u00e3o Paulo (FAPESP), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient\u00edfico e Tecnol\u00f3gico (CNPq) e do <em>Center for Computing in Engineering &amp; Sciences<\/em> FAPESP\/Centro de Pesquisa, Inova\u00e7\u00e3o e Difus\u00e3o (CEPID).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Artigo cient\u00edfico&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cPlastic deformation of superionic water ices\u201d.<\/em> Filipe Matusalem, J\u00e9ssica Santos Rego and Maurice de Koning, PNAS 119, e2203397119 (2022)<br><a href=\"https:\/\/www.pnas.org\/doi\/10.1073\/pnas.2203397119\">https:\/\/www.pnas.org\/doi\/10.1073\/pnas.2203397119<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Joice Santos Pesquisadores do Instituto de F\u00edsica \u201cGleb Wataghin\u201d da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) tiveram o artigo \u201cPlastic deformation of superionic water ices\u201d publicado pela revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) com destaque na capa da edi\u00e7\u00e3o de 8 de novembro de 2022. 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