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  1. Para obter um afastamento de 2x no zoom, você pode ajustar a variável de zoom para um valor negativo. No código, procure pela parte que define o zoom e altere-a para algo como 'zoom = -2'. Isso deve resultar no efeito desejado, afastando a imagem em 2x.

    Para obter um afastamento de 2x no zoom, você pode ajustar a variável de zoom para um valor negativo. No código, procure pela parte que define o zoom e altere-a para algo como ‘zoom = -2’. Isso deve resultar no efeito desejado, afastando a imagem em 2x.

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  2. Um dos experimentos cruciais na Física Moderna foi o experimento da dupla fenda, que demonstrou o fenômeno da interferência de ondas e partículas. Ele revelou a natureza dual da luz e da matéria, desempenhando um papel fundamental na teoria quântica. Já o experimento do acelerador de partículas, comRead more

    Um dos experimentos cruciais na Física Moderna foi o experimento da dupla fenda, que demonstrou o fenômeno da interferência de ondas e partículas. Ele revelou a natureza dual da luz e da matéria, desempenhando um papel fundamental na teoria quântica. Já o experimento do acelerador de partículas, como o Grande Colisor de Hádrons (LHC), desempenha um papel vital na detecção de partículas subatômicas e na confirmação de teorias fundamentais, como o Modelo Padrão. Ambos os experimentos são de importância crítica, pois contribuem para nossa compreensão mais profunda do universo.

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  3. O modelo nuclear de Rutherford é mais consistente com os resultados de seus experimentos de dispersão de partículas α do que o modelo de 'pudim com passas' de Thomson devido à descoberta da dispersão de partículas α em ângulos agudos. No modelo de Rutherford, a maioria das partículas α passa diretoRead more

    O modelo nuclear de Rutherford é mais consistente com os resultados de seus experimentos de dispersão de partículas α do que o modelo de ‘pudim com passas’ de Thomson devido à descoberta da dispersão de partículas α em ângulos agudos. No modelo de Rutherford, a maioria das partículas α passa direto pelo núcleo, com apenas algumas desviando em ângulos acentuados devido à interação com o núcleo positivo. Isso concordava com os resultados experimentais. Por outro lado, no modelo de Thomson, a distribuição uniforme de carga positiva não poderia explicar a dispersão em ângulos agudos. Portanto, o modelo nuclear de Rutherford se mostrou mais preciso na descrição da estrutura atômica.

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