E ativo usando grafite para reduzir a velocidade dos

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e ativo), usando grafite para reduzir a velocidade dos eutrons e acelerar a produ¸c˜ ao de nˆ eutrons secund´arios. Na experiˆ encia ele utilizou barras de c´admium como absorsores de nˆ eutrons para regular a ex- periˆ encia e produziu um crescimento exponencial do n´umero de nˆ eutrons, isto ´ e, uma rea¸c˜ ao em cadeia. Em 1939 os f´ ısicos j´a sabiam que ´agua pesada agia como um moderador , isto ´ e, redutor de velocidade dos nˆ eutrons, como a parafina. A ´agua nor- mal (leve) consiste de dois ´atomos de hidrogˆ enio e um ´atomo de oxigˆ enio (H 2 O). Na ´agua pesada, dois is´otopos de hidrogˆ enio, deut´ erio, se unem com o oxigˆ enio. ´ Agua pesada ´ e ainda hoje utilizada como moderador em reatores nucleares de urˆanio natural. Em 1939 Szilar convenceu Albert Einstein (1879-1955), com quem ele tinha trabalhado em 1919 em Berlin, a mandar uma carta para o presidente americano Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) sobre o desenvolvimento 259
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pelos alem˜aes de armas atˆomicas e pedindo ao presidente que iniciasse um programa americano, que mais tarde se chamaria Projeto Manhatam, che- fiado pelo americano Julius Robert Oppenheimer (1904-1967) e levaria ao desenvolvimento do Los Alamos National Laboratory, ao teste Trinity, em 16 julho 1945, com a explos˜ao da primeira bomba atˆomica em Alamogordo, New Mexico, e `a constru¸c˜ ao das bombas Little Boy (20 ton T.N.T) e Fat Man, que seriam utilizadas em Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945. O h´ungaro Edward Teller (1908-2003), sob protestos de Fermi e Szilard, chefiou o desenvolvimento da bomba de fus˜ao de hidrogˆ enio, que utiliza uma bomba de fiss˜ao como gatilho para iniciar a colis˜ao do deut´ erio com o tr´ ıtio. A bomba de hidrogˆ enio, Mike, de 10,4 Mton T.N.T. foi testada em 31 de outubro de 1952, em Eniwetok. Quando 2 ´atomos de hidrogˆ enio se transformam em deut´ erio, no primeiro passo da fus˜ao do hidrogˆ enio 2 H D + e - + 1 , 4 MeV este 1,4 MeV corresponde a 1 , 6 × 10 10 cal/grama igual a 2 milh˜oes de vezes a energia liberada na combust˜ ao de uma grama de carv˜ao. Mais detalhes em 22.13 Evolu¸ ao final das estrelas O destino final das estrelas, depois de consumir todo o seu combust´ ıvel nuclear, depende de duas coisas: primeiro, se a estrela ´ e simples ou se faz parte de um sistema bin´ario ou m´ultiplo, e 60% das estrelas faz; e segundo, de sua massa inicial. Se a estrela faz parte de um sistema bin´ario ou m´ultiplo, sua evolu¸ ao depende tanto da massa quanto da separa¸c˜ ao entre as estrelas, que determinar´a quando, na evolu¸c˜ ao, as estrelas interagir˜ ao. Se a estrela n˜ao faz parte de um sistema bin´ario ou m´ultiplo, sua evolu¸c˜ ao depende somente de sua massa inicial. Se a estrela iniciar sua vida com massa menor do que 0,8 M Sol , a idade do Universo ainda n˜ao ´ e suficiente para essa estrela ter evolu´ ıdo al´ em da seq¨uˆ encia principal.
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