sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011
terça-feira, 22 de fevereiro de 2011
Jornada Paulista de Radiologia
A Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (SPR) organiza
anualmente a Jornada Paulista
de Radiologia (JPR).
anualmente a Jornada Paulista
de Radiologia (JPR).
Considerada o principal evento de Diagnóstico por Imagem da América Latina
e o quarto maior do mundo, a
JPR tradicionalmente
recebe um número significativo de participantes de todos os estados do Brasil
e de países da América do
Sul. Quase 12 mil pessoas,
entre participantes, conferencistas, coordenadores, expositores, visitantes e
outros, participaram do
último encontro, realizado em
maio de 2010.
e o quarto maior do mundo, a
JPR tradicionalmente
recebe um número significativo de participantes de todos os estados do Brasil
e de países da América do
Sul. Quase 12 mil pessoas,
entre participantes, conferencistas, coordenadores, expositores, visitantes e
outros, participaram do
último encontro, realizado em
maio de 2010.
A JPR também se destaca pelo alto nível de seu programa científico, reunindo
conferencistas nacionais
e internacionais de renome
que discutem as mais recentes descobertas científicas. A feira técnica e
comercial da Jornada é de
relevante importância para o
mercado médico da América Latina, incluindo a participação das mais
importantes empresas
da área.
conferencistas nacionais
e internacionais de renome
que discutem as mais recentes descobertas científicas. A feira técnica e
comercial da Jornada é de
relevante importância para o
mercado médico da América Latina, incluindo a participação das mais
importantes empresas
da área.
Congresso Radiologia em Floripa
Tem Congresso em Floripa esse ano galeraaaaaaaa,, uhulllll
http://www.congressoradiologia.com.br/congresso.php
http://www.congressoradiologia.com.br/congresso.php
Participe do 3º Congresso Virtual de Radiologia do ISR
14/02/2011
Acontece em abril o 3º Congresso Virtual de Radiologia, organizado pela International Society of Radiology (ISR). A cada semana, o congresso terá aulas de radiologistas renomados de diferentes países, selecionados pela Comissão Internacional de Educação em Radiologia do ISR. Estarão presentes nessa edição professores da Coréia, Rússia, França e também do Brasil.
Para participar basta se registrar gratuitamente no site www.isradiology.org. Interessados também podem participar ativamente do congresso, inscrevendo casos radiológicos e pôsteres eletrônicos até 1º de março.
Para mais informações, acesse www.isradiology.org.
sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011
sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011
Até 15 de fevereiro de 2011 estão abertas as inscrições de trabalhos científicos na II Conferência Internacional em PET Clínico e Medicina Nuclear Molecular (IPET 2011), promovida pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), em Viena, Áustria, entre 8 e 11 de novembro de 2011. Com programa científico voltado para a educação continuada, a conferência tem como público alvo médicos, físicos, radiofarmacêuticos, químicos e tecnólogos. Para participar, é preciso enviar um trabalho científico relacionado à Medicina Nuclear, não apenas a PET. Inscrições gratuitas. Informações no Brasil com Ivan Pedro Salati de Almeida, da CNEN,ivsalati@cnen.gov.br. Inscrições e submissão de trabalhos no site http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/Announcements.asp?ConfID=38296
sábado, 5 de fevereiro de 2011
física quantica,,, vídeo lindo ...
http://www.youtube.com/watch?v=g9WPRloGiFc&feature=player_embedded#at=15
Que É Fisica Quantica
(Carlos Iafelice Junior)
A
mecânica quântica ou física quântica é a parte da física que estuda o estado
de sistemas onde
não valem os conceitos usais na mecânica clássica tais
como os
de trajetória e o de distingüibilidade de partículas idênticas
-;
aliás,
os dois conceitos são intimamente relacionados; usualmente estuda o movimento
das partículas muito pequenas, ou seja, em nível microscópico. Entretanto,
efeitos há que ocorrem a nível macroscópico -;. O conceito de partícula
-;muito pequena , mesmo que de limites muito imprecisos, relaciona-se com as
dimensões nas quais começam a ficar evidentes efeitos como a impossibilidade
de conhecer com infinita acuidade e ao mesmo tempo a posição e a velocidade
de uma partícula - veja Princípio da incerteza de Heisenberg,
entre outros. Os ditos efeitos chamam-se - ; efeitos quânticos.
Assim, a Mecânica Quântica é a que descreve o movimento de sistemas nos quais os efeitos quânticos são relevantes. Experimentos mostram que estes são relevantes em escalas de até 1000 átomos. Entretanto, existem situações onde mesmo em escalas macroscópicas, os efeitos quânticos se fazem sentir de forma manifestamente clara, como nos casos da supercondutividade e dasuperfluidez. A escala que regula em geral a manifestação dos efeitos quânticos é o raio de Bohr. Conclusões da Mecânica Quântica As conclusões mais importantes desta teoria são: Em estados ligados, como o elétron girando ao redor de um átomo, a energianão se troca de modo contínuo, mas sim em de modo discreto - descontínuo, em transições cujas energias podem ou não ser iguais umas às outras. A idéia de que estados ligados têm níveis de energias discretas é devida a Max Planck. O de ser impossível atribuir ao mesmo tempo uma posição e uma velocidade exatas a uma partícula, renunciando-se assim ao conceito de trajetória, vital em Mecânica Clássica. Ao invés da trajetória, o movimento de partículas Apesar de ter sua estrutura formal basicamente pronta desde a década de 1930, a interpretação da Mecânica Quântica foi objeto de estudos por várias décadas. O principal é o problema da medida Tal revisão radical do nosso conceito de realidade foi fundamentada em explicações teóricas brilhantes para resultados experimentais que não podiam ser descritos pela teoria Clássica, que incluem: Espectro de Radiação do Corpo negro, resolvido por Max Planck com a proposição da quantização da energia. Explicação do experimento da dupla fenda, no qual eléctrons produzem um padrão de interferência condizente com o comportamento ondular. Explicação por Albert Einstein do efeito fotoelétrico descoberto por Heinrich Rudolf Hertz, onde propõe que a luz também se propaga em quanta (pacotes de energia definida), os chamados fótons. O Efeito Compton, no qual se propõe que os fótons podem se comportar como partículas, quando sua enegia for grande o bastante. O desenvolvimento formal da teoria foi obra de esforços conjuntos de muitos físicos e matemáticos da época como Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg,Einstein, < |
Início das aulas na faculdade uhullll
É galera,, segunda começam as aulas,, vamos com fé,,, ultimo ano do nosso curso de radiologia hem...


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