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Logo depois, Maskelyne retornou à Inglaterra, onde foi nomeado astrônomo real e Mason e Dixon — evidentemente maisexperientes — partiram para quatro longos e muitas vezes arriscados anos topografando quilômetros do perigosodescampado norte-americano, para solucionar um conflito de fronteiras entre as propriedades de Willian Penn e lordeBaltimore e suas respectivas colônias da Pensilvânia e de Maryland. O resultado foi a famosa linha Mason e Dixon, que maistarde adquiriu a importância simbólica de ser a linha divisória dos estados escravocratas e livres. De volta à Europa, Maskelyne e seus colegas da Alemanha e da França tiveram de admitir que as medições do trânsito de foram essencialmente um fiasco.
Após o regresso de Cook, o astrônomo francês Joseph Lalande pôde calcular, combase nas informações agora disponíveis, que a distancia média da Terra ao Sol era um pouco superior a milhões dequilômetros. A distância exata, sabemos agora, é de quilômetros. Quanto a Mason e Dixon, retornaram à Inglaterra como heróicos cientistas e, por motivos ignorados, dissolveram a parceria. Considerando-se a freqüência com que aparecem em eventos seminais da ciência do século XVIII, pouquíssimo se sabe arespeito dos dois. Mason é apenas ligeiramente menos misterioso. Ele nunca mais voltou à topografia. Seu próximoparadeiro conhecido foi em , quando de repente e misteriosamente, apareceu em Filadélfia com a esposa e oito filhos, aoque parece à beira da miséria.
Poucas semanas depois estava. Com Mason se recusando a topografar a montanha, a tarefa coube a Maskelyne. Ele havia inventado as curvas de nível. Extrapolando suas medições de Schiehallion, Hutton calculou a massa da Terra em 5 trilhões de toneladas, da qual pôdededuzir razoavelmente as massas de todos os demais grande corpos do sistema solar, incluído o Sol. No entanto, nem todos ficaram satisfeitos com os resultados. O planeta chamou-se Urano. Cavendish parece saído de um livro.
Nascido para uma vida suntuosa e privilegiada — seus avós eram duques, um deDevonshire e outro de Kent —, foi o cientista inglês mais talentoso de sua época, mas também o mais estranho. De certa feita, ao abrir a porta de casa, deparou na soleira com um admirador austríaco, recém-chegado de Viena. Entusiasmado, o austríaco pôs-se a balbuciar um elogio. Passaram-se horas até que fosse persuadido a voltar para a propriedade.
Mesmo seucaseiro comunicava-se com ele por carta. Embora às vezes se aventurasse em sociedade — ele era particularmente assíduo nos saraus científicos semanais do grandenaturalista sir Joseph Banks —, deixava-se bem claro aos demais convidados que, sob hipótese alguma, poderiam se aproximarde Cavendish ou mesmo olhar para ele. Nos EstadosUnidos, Benjamin Franklin arriscou a vida soltando uma pipa numa tempestade elétrica. Em sua mania de segredo, mais do que se assemelhar aNewton, ele o ultrapassava.
Seus experimentos com condutividade elétrica estavam cem anos à frente do seu tempo, masinfelizmente permaneceram ignorados até a passagem de seu século. E isso é só uma parte. De acordo com o historiador da ciência J. Crowther, eletambém prenunciou o trabalho de Kelvin e G. Ela só é poderosa numa espécie de sentido coletivo, quando umobjeto de grande massa, como o Sol, agarra-se a outro objeto de grande massa, como a Terra. O que Cavendish estava tentando fazer era medir a gravidade nesse nível bem peso-pena. Fragilidade era a palavra-chave. Curiosamente, tudo isso apenasconfirmou estimativas feitas por Newton anos ates de Cavendish sem nenhum indício experimental. E Cavendish, sem sequer sair de casa, lhes fornecera o peso da Terra. Capítulo 5.
Os quebradores de pedras Justamente na época em que Henry Cavendish estava realizando seus experimentos em Londres, a quilômetros e distância,em Edimburgo, outro tipo de momento decisivo estava prestes a ocorrer com a morte de James Hutton. Isso foi ruim para ele, éclaro, mas foi bom para a ciência, ao abrir caminho para um homem chamado John Playfair reescrever o trabalho de Huttonsem constrangimento. Infelizmente, estava além de sua capacidade registrar suas ideias de uma forma que alguém conseguisse compreender. Ei-lo em sua obra-prima de , A theory of the Earth with proofs and illustrations[Uma teoria da Terra com provas e ilustrações] discutindo Edimburgo, naquela época, eraum centro de vigor intelectual, e Hutton deleitou-se com suas possibilidades enriquecedoras.
Tornou-se um membro dedestaque de uma sociedade denominada Oyster Club, onde passava as noites em companhia de homens como o economistaAdam Smith, o químico Joseph Black e o filósofo David Hume, além de luminares visitantes ocasionais como BenjaminFranklin e James Watt. Mas seu interesse específico era por geologia. Umgrupo, conhecido como os netunistas, estava convencido de que tudo na Terra, inclusive as conchas marinhas em lugaresimprovavelmente levados, poderia ser explicado pela subida e descida do nível do mar. Opunham-se a eles os plutonistas, que observavam que vulcões e terremotos, entre outros agentes animadores, continuamentemudavam a face do planeta, sem nenhuma interferência dos caprichosos mares. A crença deles era que a Terra estava sujeita aprofundas forças internas, além de forças superficiais.
Foi enquanto refletia sobre essas questões que Hutton teve uma série de insights excepcionais. No entanto, por toda parte à sua volta havia morros. Ele também deduziu que era o calor no interior da Terra quecriava rochas e continentes novos e erguia cadeias de montanhas. Acima de tudo, o que as teorias de Hutton sugeriam era que os processos da Terra requeriam enormes quantidades de tempo,bem mais do que qualquer pessoa jamais sonhara. Em , Hutton expôs suas ideias num longo artigo, que foi lido em reuniões consecutivas da Royal Society de Edimburgo. Nem é preciso dizer que quase ninguém na platéia tinha a menor ideia do que ele estava dizendo.
Antes de maisnada, quase metade da obra consistia em citações de fontes francesas, ainda no original francês. Isso, porém, estavaprestes a mudar. E como! No inverno de , em Londres, treze almas com interesses afins reuniram-se na Freemasons Tavern, em Long Acre, Convent. Garden, para formar uma sociedade de comensais a ser chamada Geological Society. O preço do jantar foi deliberadamentefixado em pesados quinze xelins para desencorajar aqueles cujas qualificações fossem apenas cerebrais. Logo tornou-se clara,entretanto, a necessidade de algo mais institucional, com sede permanente, onde as pessoas pudessem se reunir paracompartilhar e discutir novas descobertas.
Em , havia deles, e o mundo nunca mais veria algo semelhante. É difícil imaginar como, mas a geologia empolgou o século XIX — positivamente, arrebatou-o — como nenhuma ciênciaconseguira fazer antes ou viria a fazer de novo. Adotando uma abordagem mais conservadora da vida, ele desenvolveu um interesse por geologia e tornou-se umdos membros fundadores da Geological Society e autor de um texto geológico importante, Organic remains of a former world[Remanescentes orgânicos de um mundo anterior], que esteve disponível no mercado durante meio século.
O museu, em Leicester Square, Londres,havia sido fundado por sir Ashton Lever, cuja mania de colecionar maravilhas naturais o levara à falência. Buckland era uma figuraça. Teve algumas realizações verdadeiras, mas é lembrado igualmente pelas excentricidades. Buckland conseguia encontrar virtudes em todos eles,exceto a toupeira comum de jardim, que ele considerava nojenta.
Mesmo ao realizar ciência séria, ele exibia um comportamento singular. Certa vez, a sra. A sra. Colocando-a sobre a pasta,incitaram-na a andar e descobriram, encantados, que suas pegadas coincidiam realmente com as do fóssil que Buckland vinhaestudando. Charles Darwin considerava Buckland um palhaço — foi essa a palavra que usou —, mas Lyell aparentemente oachava inspirador e gostava dele o suficiente para excursionarem juntos pela Escócia em Foi logo depois dessa viagemque Lyell decidiu abandonar a carreira de Direito e dedicar-se à geologia em tempo integral.
Lyell era extremamente míope e era sempre visto apertando os olhos, o que lhe dava um ar preocupado. Entre a época de Hutton e a de Lyell, surgiu uma nova controvérsia geológica, que em grande parte suplantou, mas costuma serconfundida com, a velha disputa entre netunistas e plutonistas. Osuniformitaristas, por sua vez, acreditavam que as mudanças na Terra eram graduais e que quase todos os processos que nelaocorriam se davam lentamente, através de longos períodos de tempo. O verdadeiro pai dessa ideia foi Hutton, mas como Lyellera muito mais lido, passou a ser considerado o pai do pensamento geológico moderno. Lyell acreditava que as mudanças na Terra eram uniformes e constantes — que tudo que acontecera no passado podia serexplicado por eventos que continuavam ocorrendo no presente.
Lyell e seus adeptos mais do que desprezavam o catastrofismo;eles o detestavam. Os catastrofistas acreditavam numa série de extinções em que os animais eram repetidamente eliminados esubstituídos por novos conjuntos — uma crença que o naturalista T. The principles of geology teve doze edições durante a vida de Lyell e continha noçõesque moldaram o pensamento geológico até boa parte do século XX.
Um sinal da força das ideias de Lyell é o fato de que, na década de , quando osgeólogos tiveram de abandonar apenas uma parte delas apenas para acomodar o impacto da teoria das extinções, quasemorreram de desgosto. Mas esse é outro capítulo. Enquanto isso, a geologia tinha muita coisa para destrinçar, e nem tudo ocorreu com tranquilidade. Desde o princípio, osgeólogos tentaram categorizar as rochas pelos períodos em foram depositadas, mas costumava haver discordâncias acirradassobre onde situar as linhas divisórias — nenhuma delas maior que o debate prolongado que se tornou conhecido como a GrandeControvérsia Devoniana.
Uma olhadela nos títulos dos capítulos do excelente e sombrio relato de Martin J. A briga foi enfim dirimida em , com o recurso simples de criar um novo período, oOrdoviciano, a ser inserido entre os dois. Como os britânicos eram os mais ativos nos primeiros anos, predominam nomes britânicos no léxico geológico. Devonianoderiva do município inglês Devon. Cambriano vem do antigo nome romano do País de Gales, Câmbria, enquanto ordovicianoe siluriano lembram antigas tribos celtas, os ordovices e os silures.
Perminano lembra a antiga província russa de Perm, nos montes Urais. Osistema era arrumadinho demais para perdurar, e logo os geólogos estavam criando divisões adicionais, enquanto eliminavamoutras. A maioria recebe nomes, quase sempre esquisitos, alusivos a lugares: Illinoiano, Desmoinesiano,Croixiano, Kimmeridgiano, e assim por diante, nesse mesmo estilo. OutrosDividem o Pré-cambriano em duas eras, o bem antigo Arqueano e o mais recente Proterozóico. Além do mais, tudo isso se aplica apenas a unidades de tempo.
A coisa pode tornar-se confusa para o leigo, mas nosgeólogos desperta entusiasmo. A tentativa pioneira maisconhecida deu-se em , quando o arcebispo James Ussher, da Igreja da Irlanda, fez um estudo cuidadoso da Bíblia e deoutras fontes históricas e concluiu, num tomo alentado de nome Annals of the Old Testament [Anais do Antigo Testamento],que a Terra havia sido criada ao meio-dia de 23 de outubro de a. Muitos citam a data do suposto início da Terra como 26 de outubro.
Oassunto é pesquisado de forma interessante em Dedo mindinho e seus vizinhos, de Stephen Jay Gould. Nas palavras de Martin J. Todos concordavam que a Terra era antiga. O experimento de Buffon consistiu em aquecer esferas até que ficassemincandescentes e, depois, estimar a taxa de perda de calor tocando-as supõe-se que bem de leve no início à medida queesfriassem. A partir disso, ele estimou a idade da Terra entre 75 mil e mil anos. O sentimento era compreensível, pois Kelvin de fato foi uma espécie de super-homem vitoriano. Ali Kelvinrevelou-se tamanho prodígio que foi admitido na Universidade de Glasgow com a idade extremamente prematura de dez anos.
No decorrer de uma longa carreira ele viveu até , morrendo aos 83 anos , escreveu artigos, acumulou 69 patentes que o deixaram rico e adquiriu renome em quase todos os ramos das ciências físicas. Em termos mais sucintos, a Segunda Lei afirmaque um pouco de energia sempre é desperdiçada. O problema ocupou e grande parte da segundametade de sua carreira, no entanto ele jamais chegou perto de acertar. Com a passagem do tempo, Kelvin se tornaria mais direto em suas assertivas e menos correto. Simplesmente nada na física. O problema era que quase todos os indícios fósseis contradiziam essa juventude. E de repente, no século XIX, eis queapareceram montes de indícios fósseis. Capítulo 6. Ciência vermelha nos dentes e garras Em , alguém em Nova Jersey — exatamente quem parece hoje ter sido esquecido — encontrou um fêmur enormeprojetando-se para fora de uma margem de rio em um local chamado Woodbury Creek.
Do pouco que se sabe agora, acredita-se que tenhapertencido a um hadrossauro, um grande dinossauro com bico de pato. Naquela época, os dinossauros eram desconhecidos. O osso foi enviado ao dr. Ele perdeu assim achance, meio século antes de qualquer outro, de ser o descobridor dos dinossauros. Assim, o primeiro osso de dinossauro encontrado foi também oprimeiro a ser perdido.
Em tal ambiente, mesmo os índios nativos careciam de virilidade. As observações de Buffon, por incrível que pareça, receberam o apoio entusiasmado de outros autores, especialmente aquelessem nenhuma familiaridade real com o continente americano. Os homens levaram duas semanas até localizar um animal adequado. Afinal, quem na França notaria a diferença? O primeiro desses ossos fora descoberto em um lugar chamado Big Bone Lick, emKentucky, mas logo outros surgiram por toda parte.
Elessuperestimaram seu tamanho em seis vezes e deram-lhe garras assustadoras, que na verdade vieramde um Megalonyox, oupreguiça-terrícola-gigante, encontrado por perto. Um restauradoras prendeu de cabeça para baixo, como os caninos de um tigre-dentes-de-sabre, dando-lhe um aspecto satisfatoriamenteagressivo. Buffon morreu em , mas a controvérsia prosseguiu.
Jefferson, por exemplo,. Nanoite de 5 de janeiro de , estava sentado numa estalagem em Somerset quando anotou a ideia que o tornaria famoso. O insight de Smith foi perceber que a resposta repousa nos fósseis. Emcada mudança de estrato de rocha, certas espécies de fósseis desapareciam, enquanto outras continuavam em níveissubsequentes. Percebendo quais espécies apareciam em quais estratos, era possível determinar a idade relativa das rochasonde cada espécie aparecia. Essahistória é narrada em detalhes no popular livro de Simon Winchester, O mapa que mudou o mundo. Mais do que indiferente, isso O faziaparecer estranhamente hostil. De qualquer forma, de repente, ossosvinham aparecendo por toda parte. Alguns desses fósseis pelo menos sobrevivem — particularmente os ossos de um anquissauro, que fazem partedo acervo do Museu Peabody, em Yale.
Encontrados em , foram os primeiros ossos de dinossauro a ser examinados esalvos, mas infelizmente sua verdadeira importância só veio a ser reconhecida em Àquela altura, porém, a liderança paleontológica havia passado para a Inglaterra. Anning passaria os 35 anos seguintes coletando fósseis, que vendia aos visitantes. Mas, apesar de suas habilidades, descobertas importanteseram raras, e ela passou a maior parte da vida na pobreza. É difícil imaginar alguém mais esquecido na história da paleontologia que Mary Anning, mas houve alguém que chegou perto. Seu nome era Gideon Algernon Mantell, e ele era um médico rural em Sussex.
Embora fosse um poço de defeitos — vaidoso, autocentrado, pedante, negligente com a família —, nunca houve umpaleontologista amador mais dedicado. Ele também teve a sorte de ter uma esposa dedicada e observadora. Em ,enquanto o marido atendia a um paciente no interior de Sussex, a sra. Mantell foi passear por uma alameda próxima e, numapilha de cascalho que havia sido deixada para tapar buracos, encontrou um objeto curioso: uma pedra marrom curva, dotamanho de uma noz pequena.
Sabedora do interesse do marido em fósseis, e achando que aquilo poderia ser um, ela a levou. Curvier mais tarde pediu desculpas, educadamente,por seu erro incomum. Um dia, durante pesquisas no Museu Hunteriano de Londres, Mantell entabulou conversa com umcolega pesquisador que contou que o dente se assemelhava ao dos animais que vinha estudando: os iguanas sul-americanos. Mantell preparou um artigo a ser apresentado à Royal Society. Foi o megalossauro, e quem sugeriu o nome a Buckland foi o amigo James Parkinson,o aspirante a radical e epônimo da doença de Parkinson. Entretanto, tendo observado esse detalhe,Buckland deixou de perceber o que de fato importava: que o megalossauro era um tipo de animal totalmente novo.
Portanto,Buckland ficou com a fama da descoberta dessa linhagem antiga de seres, embora Mantell a merecesse muito mais. À medida que sua mania de colecionar crescia, passou anegligenciar a clinica médica. Logo fósseis atulhavam quase toda a sua casa em Brighton e consumiam grande parte de suarenda. Illustrations of the geology of Sussex, publicado em , vendeu apenas cinquenta exemplares e deu um prejuízo de trezentaslibras — uma soma substancial na época.
Assim, ele permitiu que as pessoasvisitassem sua casa gratuitamente. Elas acorreram às centenas, semana após semana, arruinando a clínica médica e sua vidadoméstica. Logo depois, sua esposa oabandonou, levando consigo os quatro filhos. Por incrível que pareça, seus problemas estavam. Apenas começando. Olhando essesmodelos agora, mal se consegue imaginar que aqueles animais estranhos e pesadões pudessem despertar rancor eanimosidade, porém foi o que aconteceu. Talvez nada na história natural tivesse sido objeto de um ódio mais intenso eduradouro do que a linhagem de animais antigos conhecidos como dinossauros. A pessoa à cabeceira da mesa era o maior astro da jovem ciência da paleontologia. Owen crescera em Lancaster, no Norte da Inglaterra, onde estudara medicina.
Em , com apenas 21 anos, Owen mudou-se para Londres e logo após foi contratado pelo Colégio Real de Cirurgiões paraajudar a organizar suas coleções amplas, mas desordenadas, de espécimes médicos e anatômicos. Ao mesmo tempo, revelou-se um anatomista sem. Certa vez, de volta ao lar, a esposa encontrou um rinoceronte recém-morto atravancando o corredorde entrada. Mas é por seu trabalho com os dinossauros que Owen é lembrado. Ele cunhou o termo dinosauria em Em , onaturalista T. Huxley ficou surpreso porque aquele cargo era dele. Outros acusavam-no de pedir espécimes emprestados e depoisnegar que o tivesse feito. Owen chegou a se envolver num conflito acirrado com o dentista da rainha sobre a autoria de umateoria sobre a fisiologia dos dentes.
Grant espantou-se ao ter, de repente, seu acesso proibido aos espécimes anatômicos de que precisava para sua pesquisa. Sempoder levar avante seu trabalho, mergulhou numa obscuridade compreensivelmente desanimadora. Ali, em —o ano decisivo em que Owen alcançaria sua maior glória ao nomear e identificar os dinossauros —, Mantell sofreu um acidenteterrível. Ao percorrer Clapham Common numa carruagem, caiu do assento, embaraçou-se nas rédeas e foi arrastado no terrenoescarpado pelos cavalos, que galopavam em pânico. Aproveitando-se do estado debilitado de Mantell, Owen sistematicamente passou a expurgar dos registros as contribuições domédico, renomeando espécies por ele nomeadas anos antes e reivindicando a autoria de sua descoberta.
Sua espinha dorsaldeformada foi removida e remetida ao Colégio Real de Cirurgiões, onde — em mais uma peça pregada pelo destino — foi postaaos cuidados de Richard Owen, diretor do Museu Hunteriano daquela faculdade. Àquela altura, porém, Owen começava a ser desmascarado. Huxley acabou conseguindo fazer com Owen o que este fizera com tantos outros: fez com que ele fosse excluído dos conselhosda Zoological Society e da Royal Society. Se passassem na entrevista, teriam deretornar uma segunda vez para retirar um ingresso e, finalmente, voltar uma terceira vez para ver os tesouros do museu. Ele chegou a propor, bem radicalmente, que notas informativasacompanhassem cada peça exibida, para que as pessoas pudessem saber o que estavam vendo.
Huxley, que achava que os museus deveriam ser basicamente institutos de pesquisa. Eles tinham muito em comum. Ambos eram mimados, compulsivos, egoístas, brigões, ciumentos, desconfiados e viviaminsatisfeitos. Os dois mudaram o mundo da paleontologia. No entanto, aconteceu algo de errado entre eles — ninguém sabe ao certo o quê —, e, em ,desenvolveram uma inimizade que se transformaria em ódio total nos trinta anos seguintes.
Quando Marsh se mostrou interessado em história natural, Peabodymandou construir um museu para ele em Yale e forneceu dinheiro suficiente para o sobrinho enchê-lo com tudo o que lhe dessena veneta. A temporada estava boademais. A certa altura, ele topou com um grupo de índios Crow desconfiados, mas conseguiu distraí-los tirando e recolocandorepetidamente a dentadura. Durante cerca de uma década, a inimizade entre Marsh e Cope basicamente tomou a forma de ataques moderados, mas em assumiu dimensões grandiosas. Confuso, Lakes pediu que Marsh encaminhasse osossos para Cope. Marsh atendeu ao pedido, mas aquilo foi uma afronta que ele jamais esqueceria. O episódio também assinalou o início de uma guerra entre os dois que se tornou cada vez mais acirrada, desleal e muitasvezes ridícula.
A baixaria chegava ao ponto de escavadores de uma equipe atirarem pedras na equipe rival. De certa feita,Cope foi apanhado arrombando caixotes que pertenciam a Marsh. Eles se insultavam em textos impressos e zombavam dosresultados um do outro. Raramente — talvez nunca — a ciência foi impelida adiante com tanta rapidez e sucesso pelaanimosidade. Algumas nunca foram destrinçadas. Entre os dois, o legado científico de Cope foi bem mais substancial. Tendo herdado uma fortuna em , investiu insensatamente. Cope morreu em , e Marsh, dois anos depois. Normalmente, o espécime-tipo de uma espécie é oprimeiro conjunto de ossos encontrado, mas, dada a inexistência de um primeiro conjunto de ossos do Homo sapiens, Copequis preencher essa lacuna.
Desse modo, o pedido e os ossos de Cope foram discretamente postos de lado. Quanto aos demais protagonistas desse drama, Owen morreu em , alguns anos antes de Cope e Marsh. Naverdade, num grau surpreendente, ela apenas começara. Ali, centenas e centenas de ossos fósseis seriam encontrados expostos ao intemperismo nas encostas dos morros. O resultado foi que, na virada para o século XX, os paleontólogos dispuseram literalmente de toneladas de ossos antigos paraexaminar.
Se a Terra tivesse realmenteapenas 20 milhões de anos, como insistia o grande lorde Kelvin, ordens inteiras de animais mais antigos deviam ter surgido edesaparecido praticamente no mesmo instante geológico. Outros cientistas além de Kelvin voltaram-se para o problema e apresentaram resultados que apenas aumentaram a incerteza. Samuel Haughton, um respeitado geólogo da Trinity College de Dublin, anunciou uma idade estimada da Terra de 2,3 bilhõesde anos — bem acima das demais estimativas. Exatamente como aquilo se tornouevidente é outra história. Capítulo 7. Brand convenceu-se de que o ouro poderia, de algum modo, serdestilado da urina humana.
Claro que nada daquilo produziu ouro, mas algoestranho e interessante aconteceu. Após algum tempo, a substância começou a brilhar. Uma onça cerca de 28 gramas de fósforo custava, no varejo, seis guinéus — uns quinhentos dólaresem moeda atual —, ou mais do que ouro. Na década de , um químico sueco chamado Karl ou Carl Scheele descobriu um meio de fabricarfósforo em grande quantidade sem a sujeira ou o cheiro da urina. Sobretudo devido a esse domínio do fósforo, a Suécia setornou, e permanece, um importante produtor de palitos de fósforos. O descuido de Scheele acabou se mostrando fatal. Em , com apenas 43 anos,foi encontrado morto em sua bancada de trabalho, cercado por uma série de substâncias químicas tóxicas, qualquer uma dasquais poderia explicar o aspecto aturdido e mórbido de seu rosto.
Em vez disso, a famatendeu a ficar com químicos mais célebres, a maioria do mundo anglófono. Embora a química tivesse avançado muito no século que separou Newton e Boyle de Scheele, Priestley e Henry Cavendish,ainda restava um longo caminho a percorrer. Em algum lugar nisso tudo, acreditava-se que residia também um misteriosoélan vital, a força que dava vida aos objetos inanimados. Seu nomeera Antoine-Laurent Lavoisier. Nascido em , Lavoisier era membro da nobreza inferior seu pai adquirira um título para afamília. No auge, sua renda pessoal atingiu mil libras por ano — uns 20 rnilhões de dólares emmoeda atual.
Três anos após embarcar em sua carreira lucrativa, ele casou-se com a filha de catorze anos de um de seus chefes. Madame Lavoisier era dotada de um intelecto incisivo e logo estavatrabalhando produtivamente com o marido. Seu nome era Jean-Paul Marat. Algo que Lavoisier nunca fez foi descobrir um elemento novo. Lavoisier possuía13 mil naquele que era, num grau quase absurdo, o melhor laboratório particular existente. Durante anos, ele e madame Lavoisier ocuparam-se de estudos extremamenterigorosos que exigiam medições exatas. Se vocêqueimasse este livro agora, sua matéria se transformaria em cinza e fumaça, no entanto a quantidade líquida de matéria nouniverso continuaria a mesma.
Logo depois, a Ferme Générale foi fechada. Em outubro, Maria Antonieta foi mandada para a guilhotina. No mês seguinte, Lavoisier foi detido. Oito foram absolvidos, mas Lavoisier e osforam conduzidos diretamente à Place de la Revolution atual Place de La Concorde , local da guilhotina mais ativa daFrança. Lavoisier observou seu sogro ser decapitado, depois subiu à prancha e aceitou seu destino. Menos de três mesesdepois, em 27 de julho, o próprio Robespierre foi despachado da mesma maneira e no mesmo lugar, e o Reinado do Terrorrapidamente se encerrou.
Ele fugiu primeiro para a Inglaterra e depois para a Alemanha, onde serviu como conselheiro militar do governo da Baviera. Enquantoestava em Munique, ele também projetou e criou o famoso parque conhecido como Jardim Inglês. Mesmo com tantas ocupações, Rumford conseguia arranjar tempo para uma grande quantidade de boa ciência. Rumfordcontinuou na França, onde morreu, estimados por todos, menos por suas ex-esposas, em Davy poderia ter descoberto muito mais, mas infelizmente,em plena juventude, desenvolveu um apego forte aos embalos do óxido nitroso.
Por fim, em , acredita-se que tenha morrido em consequência do vício. Felizmente, tipos mais sóbrios vinham trabalhando em outros lugares. Como os químicos trabalharam isolados por muito tempo, as convenções custaram a surgir. Dificilmente uma molécula era representada de modo uniforme em toda parte. Os químicos também usavam uma variedade louca de símbolos e abreviaturas, muitas vezes inventados por eles. O sueco J. O fato de muitasabreviaturas estarem de acordo com os nomes que usamos N para nitrogênio, O para Oxigênio, H para hidrogênio etc. Apesar das arrumações ocasionais, a química na segunda metade do século XIX estava uma bagunça.
Mendeleev nasceu em em Tobolsk, no extremo oeste da Sibéria, numa família instruída, razoavelmente próspera e muito. Pelo menos todos concordam que Dmitri era o mais novo. A sorte nem sempre bafejou os Mendeleev. Exaurida pelo esforço, ela morreu logo depois. Mendeleev zelosamente completou seus estudos e acabou obtendo um cargo na universidade local. Entretanto, em , aos 35 anos, começou a pensar em uma forma de ordenar os elementos. Na época, eles costumavam seragrupados de duas maneiras: pelo peso atômico usando o Princípio de Avogadro ou por propriedades comuuns se erammetais ou gases, por exemplo.
Ele observou que, quando ordenados por peso, os elementos pareciam repetir algumas propriedades— em certo sentido, harmonizar-se — a cada oitavo lugar ao longo da escala. Desanimado, Newlands desistiu de defender a ideia e logo sumiutotalmente de vista. Mendeleev adotou uma abordagem ligeiramente diferente, dispondo seus elementos em grupos de sete, mas na essência oprincípio era o mesmo. Usando um conceito semelhante nas linhas gerais, Mendeleev dispôs os elementos emlinhas horizontais chamadas períodos e em colunas verticais chamadas grupos. Especificamente, as colunas verticais reuniamelementos químicos com propriedades semellhantes. Restava ainda muita coisa por conhecer ou compreender. O hidrogênio é o elemento mais comum do universo, entretantoninguém descobriu muito mais do que isso sobre ele nos trinta anos seguintes.
Ele só seria isolado em Os sais estavam emitindo algum tipo de raio. Felizmente a estudante era uma recém-emigrada da Polónia chamada Marie Curie. Em ,os Curie e Becquerel receberam juntos o premio Nobel de Física. Com um colega chamado Frederick Soddy, descobriu que reservas imensas de energia estavamencerradas naquelas pequenas quantidades de matéria, e que o decaimento radioativo dessas reservas explicava grande partedo calor da Terra. Era alquimia,pura e simplesmente; ninguém jamais imaginara que tal coisa pudesse acontecer natural e espontaneamente. Imagine que você tivesse uma amostra de material com uma meia-vida de trinta segundos. Ninguém sabe ao certo. Alguém certa vez calculou, por exemplo, que as moedas de dez centavos de dólar possuem umameia-vida de cerca de trinta anos.
Ele fez o teste com um pedaço de uraninita, o principal minério de urânio, e descobriu que possuía milhões deanos — bem acima da idade que a maioria das pessoas estava propensa a atribuir à Terra. Pois Rutherford havia descoberto essa outrafonte. Graças à radioatividade, a Terra podia ser — e evidentemente era — bem mais antiga do que os 24 milhões de anos. Outros começaram a se preocupar com que Rutherford lhes dera tempo demais. A ciência estava no caminho certo,mas ainda distante da resposta certa. Kelvin morreu em Aquele ano também testemunhou a morte de Dmitri Mendeleev.
Em , o elemento foi batizado de mendelévio em sua homenagem. Jamais saberemos ao certo, porque em ele morreu atropelado por uma carruagem aoatravessar uma rua de Paris. Marie Curie passou o resto da vida trabalhando com destaque no campo, ajudando a fundar o célebre Instituto Radium, daUniversidade de Paris, em A ciência, nesse ínterim, estava prestes a inaugurar uma nova era própria: a eraatômica. Capítulo 8. Eles haviam descoberto o raio X, o raio catódico, o elétron e a radioatividade, e inventado o ohm, owatt, o kelvin, o joule, o ampère e o pequeno erg.
Estudou físicasteórica e atirou-se de corpo e alma ao trabalho em entropia, um processo fundamental da termodinâmica, que parecia bempromissor para um jovem ambicioso. Ao embaralhar as cartas, você as deixa emum estado desordenado. Willard Gibbs. Gibbs talvez seja o ilustre desconhecido mais brilhante da história. De , quando se tornou professor da universidade, até suamorte em , seus cursos atraíram uma média ligeiramente superior a um aluno por semestre.
Mas soterrados emmeio às suas fórmulas misteriosas jaziam os mais brilhantes lampejos. Sem se deixar intimidar — bem, talvez um pouco intimidado —, Planck voltou-se para outros assuntos. Sua primeira esposa querida faleceu prematuramente, em , e o maisnovo de seus dois filhos foi morto na Primeira Guerra Mundial. Ele também tinha filhas gêmeas que adorava. Uma morreu departo. Eles se casaram e, dois anos depois, elamorreu de parto. Ali, na década de , um físico no inícioda meia-idade chamado Albert Michelson, auxiliado por seu amigo químico Edward Morley, embarcou numa série deexperimentos que produziram resultados curiosos e perturbadores, que afetariam fortemente os rumos da ciência.
Ainda em , ogrande físico britânico J. As pessoas, em suma, estavam com efeito apegadas ao éter. C, epassou a fazer ponto na porta da frente da Casa Branca para que pudesse abordar o presidente Ulysses S. Tratava-se claramente de uma época mais inocente. Durante essas caminhadas,Michelson agradou tanto o presidente que Grant conseguiu para ele uma vaga gratuita na Academia Naval. Foi ali que eleaprendeu sua física. Eleraciocinou que, se fossem feitas medições suficientemente cuidadosas em estações opostas e se fosse comparado o tempo dedeslocamento da luz entre as duas, obter-se-ia a resposta.
Depois, auxiliado pelo genial mas obscuro Morley, embarcou em anos de medições meticulosas. Otrabalho era delicado e extenuante, e teve de ser suspenso por algum tempo durante um breve mas compreensível colapsonervoso de Michelson, no entanto em chegaram aos resultados. Estavam bem longe do que os dois cientistas esperavamencontrar. Como escreveu o astrofísico do Caltech Kip S.
O resultado de Michelson-Morley tornou-se, nas palavras deWilliam H. Michelson recebeu o prêmioNobel de Física pelo trabalho — o primeiro norte-americano a receber o laurel —, mas somente vinte anos depois. Nesseínterim, os experimentos de Michelson e Morley pairariam desagradavelmente, como um mau cheiro, no pano de fundo dopensamento científico. Era um conceito novo e bom. Numprazo mais longo, estabeleceria a base de toda a física moderna. Era, de qualquer modo, o primeiro sinal de que o mundoestava na iminência de mudar. Um pedido para ser promovido a perito técnico de segunda classe fora indeferidohavia pouco tempo.
Oterceiro simplesmente mudou o mundo. Einstein nasceu em Ulm, no Sul da Alemanha, em , mas cresceu em Munique. Pouca coisa em seu início de vidaprenunciava a grandeza futura. Notoriamente, só aprendeu a falar aos três anos. Em , graduou-se, e em poucos meses começava a contribuir com artigos para a Annalen der Physik. Seu primeiro artigo,sobre a física dos líquidos em canudos de beber assunto original!
Willard Gibbs, em Connecticut, realizara o mesmo trabalho em seus Elementary princíples of statisticalmechanics de Ao mesmo tempo, ele se apaixonara por uma colega de turma, uma sérvia chamada Mileva Maric. Einstein nunca viu sua filha. Dois anos depois, elee Maric estavam casados. Em meio a esses eventos, em , Einstein obteve um emprego no escritório de patentes suíço,onde permaneceu nos sete anos seguintes. Esse foi o pano de fundo contra o qual ele produziu sua teoria darelatividade restrita em Foi como se Einstein, escreveu C.
Tudo no mundo encerraesse tipo de energia. Explicou como as estrelas podiam arder por bilhões de anos sem esgotar o combustível idem. Em uma só tacada, numa fórmula simples, Einstein concedeu aos geólogos e astrônomos o luxo de bilhões de anos. Acima detudo, a teoria restrita mostrou que a velocidade da luz era constante e suprema. Assim, ele voltou ao seu emprego deperito de terceira classe, mas sem parar de refletir. Ele estava longe de terminar. Quando o poeta Paul Valéry certa vez perguntou a Einstein se Le tinha um caderno para registrar suas ideias, Einstein olhoupara ele com um ar de ligeira mas genuína surpresa.
Infelizmente, como muitas histórias boas, essa parece ser apócrifa. De acordo com o próprio Einstein, ele estavasimplesmente sentado numa cadeira quando lhe ocorreu o problema da gravidade. A ideia estava no ar. Com a teoria geral, entretanto, foi totalmente diferente. Com seu cachimbo, seu jeito genialmente modesto e seus cabelos revoltos, Einstein era uma figura esplêndida demais parapermanecer para sempre desconhecido. Em , com a guerra tendo chegado ao fim, o mundo de repente o descobriu.
Quaseimediatamente, suas teorias ganharam a fama de serem incompreensíveis para as pessoas comuns. Crouch estava totalmente por fora e entendeu tudo errado. Para alguém que observe suapassagem de uma plataforma, o trem pareceria ter apenas oitenta metros de comprimento e tudo neles estaria igualmentecomprimido. Se pudéssemos ouvir seus passageiros falando, suas vozes soariam arrastadas e ininteligíveis, como um disco devinil tocado em velocidade baixa demais, e seus movimentos pareceriam igualmente pesadões.
Mesmo os relógios no trempareceriam estar avançando a apenas quatro quintos do ritmo normal. Para elas, tudono trem se afiguraria totalmente normal. Seríamos nós na plataforma que pareceríamos estranhamente comprimidos e lerdos. Esse efeito realmente ocorre sempre que você se move. Mas para outras coisas no universo — luz, gravidade, o próprio universo — elas acarretamconseqüências. Para algo por demais pequeno ou lerdo para reproduzir essa experiência —. O mais desafiador e antiintuitivo de todos os conceitos na teoria da relatividade geral é a ideia de que o tempo faz parte doespaço. Possui até uma forma. O peso dabola de ferro faz com que o material sobre o qual repousa se estique e ceda ligeiramente.
Isso é mais ou menos semelhante aoefeito de um objeto de grande massa, como o Sol a bola de ferro sobre o espaço-tempo o material : ele o estica, curva edeforma. Isso é gravidade — um produto da curvatura do espaço-tempo. Em todo caso, achoque podemos concordar que aquele foi um pensamento bem grandioso para um jovem olhando pela janela de um escritório depatentes na capital da Suíça. Entre muitas outras coisas, a teoria da relatividade geral sugeriu que o universo deve estar se expandindo ou contraindo. Os livros de história da ciência sempre perdoamesse lapso de Einstein, contudo foi realmente um exemplo bem espantoso de ciência, e ele sabia disso. Quando a fonte de som se afasta, as ondas sonoras seespalham e se alongam, fazendo com que o tom caia abruptamente o iuuuuum.
Slipher ignorava a teoria da relatividade de Einstein, e o mundo tambémignorava Slipher. Quem acabaria ficando com a glória seria um ego maciço chamado Edwin Hubble. De acordo com seus próprios relatos, também conseguia encaixar em sua vida atos constantes de bravura:salvando nadadores que se afogavam, conduzindo homens assustados à segurança nos campos de batalha da França,constrangendo boxeadores campeões do mundo com socos impressionantes em surtos de exibicionismo.
Tudo aquilo pareciabom demais para ser verdade. E era. Apesar de todos os seus dons, Hubble também era um mentiroso inveterado. Naquele mesmo ano, bateu um recorde estadual de salto em altura em Illinois. Ali ele foi selecionadopara ser um dos primeiros bolsistas Rhodes em Oxford. Embora mais tarde alegasse ter passado a maior parte da segunda década do século exercendo advocacia emKentucky, na verdade trabalhou como professor de segundo grau e treinador de basquete em New Albany, Indiana, antes deobter tardiamente o doutorado e passar um breve período no Exército. Ele chegou à França um mês antes do armistício equase com certeza jamais esteve em meio ao fogo cruzado. Um astrofísico chamado Bruce Gregory realmente calculou isso.
Nos dez anos seguintes, ele atacou duas das questões mais fundamentais sobre o universo: qual a sua idade e qual o seutamanho? A sorte de Hubble foi ter aparecido pouco depois de uma mulher engenhosa chamada Henrietta Swan Leavitt ter descobertouma forma de obtê-las. Leavitt trabalhava no Observatório de Harvard como calculadora. Isso era deveras espantoso. Poderia, portanto, também ter umfim. Em parte, isso aconteceu porque ele ignorava por completo a teoria da relatividade geral de Einstein. Coube a um sacerdote-acadêmico belga comum ph. Nem Hubble, nem Einstein teriam um papel de destaque nessa história grandiosa.
Hubble morreu de ataque cardíaco em Por razões envoltas em mistério,sua mulher recusou-se a fazer um funeral e nunca revelou o destino dado ao corpo dele. Cinco décadas depois, o paradeiro domaior astrônomo do século permanece desconhecido. Capítulo 9. Olhe à sua volta. Portanto, somos todos reencarnações — embora efêmeras. Comecemos por um milímetro, que é uma linha com este comprimento: -. Agora imagine essa linha dividida em mil partesiguais. Cada uma dessas partes é um mícron. Essa é a escala dos microorganismos. Um paramécio típico,por exemplo, possuicerca de dois mícrons de largura — 0, milímetro —, o que é realmente muito pequeno. Dalton nasceu em na periferia de Lake District, perto de Cockermouth, numa família de tecelões pobres, mas quacresdevotos.
Quatro anos depois, o poeta William Wordsworth também viria ao mundo em Cockermouth. O daltonismo, incapacidadede que sofria, chama-se assim devido aos seus estudos. O insight simples de Dalton foi o de que na base de toda amatéria encontram-se partículas extremamente pequenas e irredutíveis. Ambos foram desenvolvidos pelos gregos antigos. Ele sabia, por exemplo, que o hidrogênio era o elemento mais leve, de modo que lhe deu o peso atômico 1. Ele também. Dessa forma, conseguiu chegar aos pesos relativos dos elementos conhecidos.
Ele nem sempre foi rigorosamentepreciso — o peso atômico do oxigênio é, na verdade, 16 —, mas o princípio era sólido e formou a base de toda a químicamoderna e de grande parte da ciência moderna restante. A obra tornou Dalton famoso — embora comedidamente, à maneira de um quacre inglês. Em , o químico francês P. Pelletier viajou para Manchester a fim de visitar o herói atômico. De acordo com o historiador da ciência E. Seus pais haviam emigrado da Escócia para cultivar algum linhoe criar um monte de filhos parafraseando Steven Weinberg.
Os físicos costumam menosprezar os cientistas de outros campos. Era um sentimento que Rutherford teria compreendido. Muitas vezes, durante as palestras, ele se perdia em suas próprias equações e desistia no meio do caminho,pedindo aos alunos que as calculassem sozinhos. Era simplesmente obstinado e de menteaberta. Fisicamente ele era grande e tonitruante, com uma voz que fazia os tímidos dos encolherem.
Mas a cintura e a inteligência ainda tinham muito que aumentar em , quando ele chegou no Laboratório Cavendish. Aquele foi um período muito dinâmico na ciência. E no ano seguinte Henri Becquerel descobriu a radioatividade. O próprio laboratório Cavendish estava em via de embarcar num longo período de grandeza. Em , J. Thomson ecolegas descobririam ali o elétron, em , C. Wilson produziria ali o primeiro detector de partículas como veremos e, em , James Chadwick descobriria ali o nêutron.
Foi como se, nas palavras de Rutherford, ele tivesse disparado umprojétil de quarenta centímetros numa folha de papel e ele ricocheteasse de volta ao seu colo. Foi umadescoberta bem gratificante, mas suscitou um problema imediato. A cada próton adicionado,obtém-se um elemento novo. Acrescentando-se dois nêutrons, obtém-se umisótopo. Essa imagem foi criada em , como uma mera conjectura brilhante, por um físico japonês chamadoHantaro Nagaoka. Ela é totalmente errada, mas perdura mesmo assim. A descoberta deRutherford apresentou alguns problemas grandes e imediatos. Agora imagine como Rufherford e seus colegas devem ter se sentido noinício da década de , quando tudo aquilo era novidade.
Era como se alguém mantido sob vigilância vivesse aparecendo em certos locais, porém jamais fosseobservado se deslocando entre eles. Ninguém conseguia entender o porquê daquele fenômeno. Os elétrons só apareciam em certas órbitas porque só existiam em certas órbitas. Foi um insight fascinante quevaleu a Bohr o prêmio Nobel de Física de , um ano após Einstein receber o seu. Ele viu que eles deviam sercontrabalançados por algum tipo de partículas neutralizantes, que chamou de nêutrons.
Ele também recebeu o prêmio Nobel de Física, em De certo modo, os europeus estavam ocupadíssimos tentando entender o comportamento estranho do elétron. O principalproblema que eles enfrentavam era que o elétron às vezes se comportava feito uma partícula e outras vezes, feito uma onda. Essa dualidade impossível quase levou os físicos à loucura. Nos dez anos seguintes, por toda a Europa, eles quebraram acabeça, escreveram furiosamente e ofereceram hipóteses concorrentes. Na França, o príncipe Louis-Victor de Broglie,nascido numa família ducal, descobriu que certas anomalias no comportamento dos elétrons desapareciam quando eles eramconsiderados ondas.
O resultado foi que a física tinha duas teorias, baseadas em premissas conflitantes, que produziam os mesmos resultados. Finalmente, em , Heisenberg propôs uma síntese célebre, produzindo uma nova disciplina que passou a ser conhecidacomo mecânica quântica. No seu âmago estava o princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que o elétron é umapartícula, mas uma partícula que pode ser descrita em termos de ondas. Heisenberg costumava usar Unbestimmtheit. Só se consegueespecificar a probabilidade de ele estar ali. Se isso parece confuso, console-se com o fato de que também pareceu confuso para os físicos.
Se a partícula se degradasse em uma hora, desencadeariaum mecanismo que romperia a ampola e envenenaria o gato. Ela decretava expressamenteque nada poderia ultrapassar a velocidade da luz; porém, alguns físicos insistiam em que, de algum modo, no nívelsubatômico, as informações poderiam. Ninguém, por sinal, jamais explicou como as partículas conseguem essa proeza. A fraca desempenha tarefas mais variadas, predominantemente ligadas ao controle da. O resultado de tudo isso é que a física acabou tendo dois corpos de leis — um para o mundo do muito pequeno, outro para ouniverso como um todo — vivendo vidas totalmente distintas. Isso também desagradou a Einstein. Ele dedicou o resto da vida àbusca de uma maneira de resolver esses dilemas por meio de uma grande teoria unificada, sem sucesso, contudo.
Com o passar do tempo, Einstein ficoucada vez mais marginalizado, até lastimado. Em outras partes, porém, um progresso real vinha sendo obtido. Na verdade,tudo na física das partículas estava em via de se tornar bem mais complicado. Infelizmente, todas as suas amostras acabaram contaminadas — em níveis absurdos. A maioriacontinha cerca de duzentas vezes os níveis de chumbo normalmente esperados. Em vez disso, desenvolveu um interesse nas aplicações industriais da química. Os alimentos vinham em latas fechadas com solda de chumbo. Na forma de arseniato de chumbo, era borrifado nas frutas como pesticida. O chumbo fazia parte até doacondicionamento dos tubos de dentifrício. Dificilmente um produto deixava de trazer um pouco de chumbo para a vida dosconsumidores.
No entanto, nada o tornou mais familiar do que seu acréscimo à gasolina. O chumbo é uma neurotoxina. Absorvido em excesso, pode danificar irreparavelmente o cérebro e o sistema nervoso central. Em sua forma mais aguda, ele produz alucinações abruptas e aterrorizantes, queperturbam igualmente vítimas e expectadores, em geral levando ao coma e à morte. O chumbo no organismo é muito nocivo. Desse modo, em , três das maiores corporações dos EstadosUnidos — General Motors, Du Pont e Standard Oil de Nova Jersey — formaram uma joint-venture, com o nome de EthylGasoline Corporation mais tarde reduzido para Ethyl Corporation com vistas a produzir tanto chumbo tetraetila quanto omundo estava disposto a comprar — uma quantidade enorme, ao que se revelou.
Entusiasmado com o sucesso da gasolina com chumbo, Midgley voltou-se para outro problema tecnológico da época. Osrefrigeradores na década de costumavam ser terrivelmente arriscados, porque usavam gases perigosos que às vezesvazavam. Um vazamento num refrigerador em um hospital em Cleveland, Ohio, em , matou mais de cem pessoas. Como quemisteriosamente predestinado a criar coisas nefastas, ele inventou os clorofluorcarbonos, ou CFCS. Se distribuído demaneira uniforme pela estratosfera, formaria uma camada com apenas uns dois milímetros de espessura. Um quilo de CFCs consegue capturar e aniquilar 70 mil quilos de ozônioatmosférico.
Em suma, os clorofluorcarbonos podem ac abar se revelando uma das piores invenções do século XX. Sua morte foi memoravelmente incomum. Se alguém estivesse interessado em descobrir a idade das coisas, a Universidade de Chicago na década de seria o lugarcerto. O carbono possui uma meia-vida — tempo decorrido para metade de qualquer amostradesaparecer — de cerca de anos. É curioso que, exatamente quando a técnica estava se difundindo, algumas falhas tenham se tornado aparentes. Àquela altura, porém, milhares de medições haviam sido realizadas mundo afora. Em vez de corrigir cadauma, os cientistas decidiram manter a constante inexata.
Um caso recente envolveu o antigo debate sobre a sífilis: ela seoriginou no Novo ou no Velho Mundo? Os monges podem perfeitamente ter tido sífilis, mas como a contraíram, e quando, permanece um mistério torturante. Na Universidade de Durham, Holmes foi, por muitos anos, o departamento degeologia inteiro. Vez ou outra, ele tinha de abandonar a vida acadêmica paraconseguir sustentar a família — durante algum tempo, dirigiu uma loja de raridades em Newcastle upon Tyne — e houveocasiões em que nem sequer conseguiu pagar a taxa anual de cinco libras da Geological Society.
Mas havia muitas dificuldades técnicas a superar. Portanto, tratou-se de uma façanha quando, em , ele conseguiu anunciar, com certa confiança, que a Terra tinha pelo. Percebendo que o trabalhoseria excessivamente tedioso, entregou-o ao jovem Clair Patterson como tese de doutorado. Na verdade, levaria anos. Partterson começou a trabalhar no projeto em Patterson teve de tentar explicar a s coisas contando com materiais bem limitados.
Até que lhe ocorreu a ideia engenhosa decontornar a escassez de rochas utilizando material de fora da Terra. Ele se voltou para os meteoritos. Medindo-se a idade dessas rochas errantes, obter-se-ia também a idade suficientemente próxima da Terra. Acima de tudo, havia o problema de que as amostras de Patterson eram constante e inexplicavelmentecontaminadas por grandes doses de chumbo atmosférico sempre que expostas ao ar. Isso acabou fazendo com que ele criasseum laboratório esterilizado — o primeiro do mundo, de acordo com pelo menos um relato. Patterson despendeu sete anos de trabalho paciente apenas reunir amostras adequadas para o teste final. Depois a urina e asfezes dessas cobaias foram examinadas. Ele precisava de um meio de comparar os níveis de chumbo na atmosfera naquele momento com os que existiam antes de, quando foi introduzido o chumbo tetraetila.
Contando retroativamente essascamadas e medindo a quantidade de chumbo em cada uma delas, Patterson poderia calcular as concentrações globais dechumbo em qualquer época por centenas, ou mesmo milhares, de anos. Pressing the Menu button next to Credits, please free credits, complete one of the tasks list and wait for the update of their credits in the game it may take up to 5 minutes and must be connected to the Internet. Request daily credits: You can apply for credit 2 times per day. The only way we found to be paid for developing the software, bug fixes, updates and new developments to come, is inserting advertising that now exists in the game, so you can make the most of it without spending anything from your pocket!
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