Caca-niqueis Birds!

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Native to South America, caiques are a type of small parrot with short, square tails and prominent colors like green, black, yellow, and orange. While caiques do not typically speak words in the same manner that many other parrots do, they are known as a playful species that regularly whistles and chirps. Caiques have easily made a place for themselves in the homes and hearts of countless bird enthusiasts. A caique would be the right choice for a family or person that wants to keep a pair of birds. Common Names: Black-headed caique, white-bellied caique, seven-color parrot, dancing parrot, yellow-thighed caique. Scientific Name: Pionites melanocephala black-headed , Pionites leucogaster white-bellied.

In the wild, caiques call home the areas of South America north of the Amazon. They also live in parts of Brazil and Venezuela. This species enjoys the swamps and tropical lowland forests. Often found in small flocks of about 30 birds or a pair, they're naturally very social birds and are rarely alone. The word "caique" comes from the indigenous Tupi language from Brazil, meaning "aquatic bird. Caiques are known for the strong bonds that they can form with humans. They love attention. If you're looking for a new best friend, this may be the species for you.

They love to show off and are not called the "dancing parrot" for nothing. Quick learners, they're adept at picking up fun tricks and have great personalities. Caiques are playful, comical little birds that enjoy activities and the opportunity to explore. Always on the move, they're one of the most energetic parrots and quite curious and mischievous. These birds can also become cranky at times and can nip or, in the least, find ways to use their beak when interacting with people. As pets, caiques usually do well alone or in pairs, but be careful not to cage a caique with another species.

They can become aggressive and deliver surprisingly harsh bites. Some caiques may learn to speak a few words, but most prefer to stick to "bird speak. Though they can get loud, they're generally known for a moderate noise level with soothing sounds in comparison to other parrots. At times, they may emit calls that are very high-pitched and shrill. Before committing to this species, make sure their noise level and vocal abilities are what you are looking for. The markings of a caique are distinct; they have more of a color-blocked look. Their heads, wings, bellies, and thighs tend to be a distinct color from other body parts with few gradients between the colors. They are often referred to as the seven-colored parrot due to the highly defined and colorful feathers.

The black-headed and white-bellied caiques are the most common color variety. Black-headed caiques have mostly black heads with orange or yellow cheeks and a green streak under their eyes. Their wings and upper tail feathers are a beautiful green and bright yellow on the thigh feathers and under their wings. They have a beige-white colored abdomen with gray legs and a gray beak.

They are also called the seven-color parrot. Subspecies of the white-bellied caique, specifically the yellow-thighed and yellow-tailed caiques, are becoming popular as well. É deslumbrante. É quase misterioso. Capítulo 1. Trata-se de uma singularidade. Em ambos os casos, prepara-se para um verdadeiro big-bang. E assim, do nada, nosso universo começa. Temos umuniverso. É um lugar da mais espantosa e gratificante possibilidade, e bonito também. E foi tudo produzido mais ou menos notempo que se leva para preparar um sanduíche. Seus nomes eram Arno Penzias e Robert Wilson. Em , eles estavam tentando usar uma grande antena de comunicações depropriedade da Bell Laboratories, em Holmdel, Nova Jersey, mas foram incomodados por um ruído de fundo persistente — umzumbido constante e agitado que impossibilitava qualquer trabalho experimental.

O ruído era incessante e disperso. Vinha detodos os pontos do céu, dia e noite, em todas as estações do ano. Testaram todos os sistemas elétricos. Remontaram instrumentos, verificaram circuitos,sacudiram fios, removeram a poeira de plugues. Sem que eles soubessem, a menos de cinquenta quilômetros de distância, na Universidade de Princenton, uma equipe depesquisadores, liderada por Robert Dicke, vinha tentando descobrir exatamente aquilo que eles com diligência procuravam se.

O ruĂ­do que Penzias e Wilson estavam ouvindo era, sem duvida, o mesmo ruĂ­do que Gamow postulara. AlanGuth fornece uma analogia que ajuda a pĂ´r essa descoberta em perspectiva. Dicke percebeu imediatamente o que os dois jovens haviam descoberto. Pouco depois, a Astrophysical Journal publicou dois artigos: um de Penzias e Wilson descrevendo sua experiĂŞncia com ozumbido, o outro da equipe de Dicke explicando sua natureza.

Os pesquisadores de Princenton obtiveram apenasmanifestações de apoio. Mas o quecausou aquilo? Pode ser que nosso universo façameramente parte de muitos universos maiores, alguns em dimensões diferentes, e que big-bangs estejam acontecendo o tempotodo, em todos os lugares. A palestra inpirou Guth a se interessar por cosmologia, em particular pelo nascimento do universo. Ele inchou — na verdade, fugiu de si próprio, dobrando de tamanho a cada de segundo. De acordo com a teoria de Guth, a um décimo milionésimo de trilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de segundo, surgiua gravidade. Após outro intervalo ridiculamente breve, surgiram-se o eletromagnetismo e as nucleares forte e fraca — omaterial da física. Estes foram seguidos, um instante depois, por enxames de partículas elementares — o material da matéria.

Do absolutamente nada, de repente havia enxames de fótons, prótons, elétrons, nêutrons e muito mais — entre e de. Se a gravidade fosse um bocadinho mais forte, o próprio universo poderia ter desmoronado como uma tenda mal montada, semos valores apropriados para dar-lhe as dimensões, a densidade e as partes componentes certas. No entanto, se ela fosse maisfraca, nada teria se aglutinado. O universo teria permanecido para sempre um vazio sombrio e disperso. Como disse certa vez Edward P. Estamos exatamente nele. Por exemplo, para existir a forma atual, o universo requer que ohidrogênio seja convertido em hélio de uma maneira precisa, mas relativamente imponente — especificamente de modo aconverter sete milésimos de sua massa em energia.

Ora, a pergunta que ocorreu a todos nós a certa altura é: o que aconteceria se uma pessoa viajasse até o limite do universo e,por assim dizer, enfiasse a cabeça para fora? O que elaencontraria mais além? A resposta desapontadora é que ninguém consegue chegar ao limite do universo. Pelo contrario, retornaria ao ponto de partida onde suponho queacabaria desanimando e desistiria.

Ou, como observou certa vez o biólogo J. A analogia costumeira para explicar a curvatura do espaço é tentar imaginar alguém de um universo de superfícies planas, quenunca viu uma esfera, sendo trazido à Terra. Por mais que perambulasse pela superfície do planeta, essa pessoa jamaisencontraria um limite. Poderia até acabar voltando ao ponto de partida, e teria dificuldade em explicar como isso acontecera.

Este é o ponto mais central. Mas, de acordo com a maioria das teorias, ouniverso em geral — o metauniverso, como é às vezes chamados — é ainda mais espaçoso. Logo, de onde eles surgiram? Capítulo 2. Bem-vindo ao sistema solar Astrônomos de hoje conseguem fazer coisas do arco da velha. Se alguém acendesse um fósforo na Lua, eles conseguiriamdetectar a chama. Ora, uma pergunta natural é por que demorou tanto tempo para se descobrir uma lua em nosso próprio sistema solar. O fator principal é para onde eles apontaram seus instrumentos. Esse evento seminal na astronomia deveu-se, em grande medida, ao astrônomo PercivalLowell. Outra ideia fixa de Lowell era a existência, em algum ponto além de Netuno, de um desconhecido nono planeta, apelidado dePlaneta X.

Infelizmente, ele morreu de repente em , atécerto ponto exaurido por sua busca, que ficou em banho-maria enquanto os herdeiros brigavam por sua herança. Leonard, em , contudo o nome homenageia Gerard Kuiper, um holandês que trabalhava. Oscometas dos períodos longos, menos assíduos entre eles, os recentes visitantes Hale-Bopp e Hyakutake , vêm da muito maisdistante nuvem de Oort, sobre o qual logo falaremos mais. Durante a maior parte das décadas de e ,Netuno era o planeta mais afastado do sistema solar. Aí, sim, teremos problemas. Os astrônomos achamque pode haver bilhões desses objetos. Exatamente a que distância fica isso? O espaço, veja bem, é simplesmente enorme — bota enormenisso! Amaioria das ilustrações de sala de aula mostra os planetas um após o outro, com pequenos intervalos — os gigantes exterioreschegam a lançar sombras uns sobre os outros em muitos desenhos.

Na mesma escala, a Próxima Centauro, a estrela mais próxima, estaria a quase 16 milquilômetros de distância. Portanto, nosso sistema solar é enorme. Até as expedições das Voyagers,pensava-se que Netuno tinha duas luas; as Voyagers descobriram mais seis. Quando eu era menino, achava-se que o sistemasolar continha trinta luas. Uma viagem de mil quilômetros até a Lua ainda representaum enorme empreendimento para nós. Fica longe demais. Em suma, é superlonge. Mas façamos de conta de chegamos à nuvem de Oort.

Cerca de três ou quatro desses cometas — os chamados cometas de período longo — passam anualmente pelo sistema solarinterno. Ocasionalmente, esses visitantes desgarrados colidem com algo sólido, como a Terra. Ele vai cair bem no Riode Janeiro. Portanto, este é o seu sistema solar. Bem, nada e muita coisa, dependendode como você veja. Alcançar o próximo marco importante, Sirius,exigiria mais 4,6 anos-luz de viagem. E assim sucessivamente, se você tentasse viajar pelo cosmo. O espaço, vou repetir, é enorme. A distância média entre as estrelas é de 32 trilhões de quilômetros. Mesmo assim, a probabilidade estatística de que existam outros seres presentes no cosmo é grande.

Que pensamento interessante e empolgante. Podemos ser apenas uma entre milhões de civilizações avançadas. Capítulo 3. Olha profundamente para o passado e encontra estrelas agonizantes. Por tudo que sabemos, a Estrela Polar, nossa fielcompanheira, pode ter se extinguido em janeiro passado, ou em , ou em qualquer momento desde o século XIV, sem queesta noticia tenha chegado até nós. As estrelasmorrem o tempo todo. Ele caça supernovas. Mas o universo é vasto, e as supernovas costumam estarafastadas demais para nos prejudicar. Para entender a magnitude dessa façanha, imagine uma mesa de jantar comum, coberta com uma toalha preta.

Alguém joga umpunhado de sal sobre a mesa. Evans assentiu de novo com a cabeça e sorriu, depois perguntou se eu gostaria de ver seu telescópio. O termo supernova foi cunhado na década de por um astrofísico memoravelmente excêntrico chamado Fritz Zwicky. Mas Zwicky também era capaz de insights surpreendentemente brilhantes. Uma colherada de peso! Mashavia mais. Em 15 de janeiro de , o periódico Physical Review publicou um resumo muito conciso de uma palestra que havia sidoproferida por Zwicky e Baade no mês anterior na Universidade Stanford. Essas ideias foram no mínimorevolucionarias. As estrelas de nêutrons só seriam confirmadas 34 anos depois. Teríamos um buraco negro.

Uma estrela pode brilhar por bilhões de anos, porém só morre uma vez e rapidamente, e poucasestrelas agonizantes explodem. A maioria expira calmamente, como uma fogueira de final de acampamento. Em toda a história da astronomia, antes deEvans começar suas observações em , menos de sessenta supernovas haviam sido encontradas. O reverendo, porém, desfrutou de certas vantagens.

Ele também teve avantagem da rapidez e de sua memória incomum. Certa vez, ele encontrou três em quinze dias, mas chegou a passar três anossem achar nada. Uma delas mostrava um enxame de estrelas com uma luzinsignificante que tive de aproximar o rosto para ver. Claro que foi Robert Evans, em sua encosta recendendo a eucalipto, quem a avistou. Um evento dessa magnitude simplesmentemerece ser testemunhado. Elas vêm em diversos tipos um deles descoberto porEvans , dentre os quais um em particular, conhecido como supernova Ia, é importante para a astronomia porque sempreexplode da mesma maneira, com a mesma massa crítica. Issoautomatizou a caça à supernovas. Em cinco anos, com a nova técnica, Perlmutter eseus colegas em Berkeley encontraram 42 supernovas.

Perguntei se ele se sentia tentado a adotar a nova tecnologia. A pergunta que ocorre naturalmente é: o que aconteceria se uma estrela explodisse por perto? Nosso vizinho estelar maispróximo como vimos, é Alfa Centauro, a 4,3 anos-luz de distância. As pessoas continuariam indo trabalhar? Os agricultores plantariam as sementes? Alguém levaria os produtos até as lojas? Semanas depois, de volta à cidade de New Hampshire, onde moro, fiz essas perguntas a John Thorstensen, astrônomo daDartmouth College.

Eles produziriam auroras fabulosas,cortinas brilhantes de luz fantasmagórica que encheriam todo o céu. Sem a magnetosfera, qualquer pessoa que tivesse o azar de se expor à luzsolar ficaria parecida, digamos, com uma pizza queimada. MasBetelgeuse fica a 50 mil anos-luz de distância. Outra, em , tornou uma estrela brilhante osuficiente para ser vista durante o dia por mais de três semanas.

Você deve se lembrar doenigma cosmológico com que encerramos o primeiro capítulo: que o big-bang criou montes de gases leves, mas nenhumelemento pesado. Estes vieram mais tarde, contudo por muito tempo ninguém conseguia descobrir como eles vieram maistarde. O problema era que se precisava de algo realmente quente — mais quente até que o centro das estrelas mais quentes —para forjar carbono, ferro e os outros elementos sem os quais seríamos tristemente inexistentes. Foi Fred Hoyle, nascido em Yorkshire.

Por exemplo, ele afirmou, sem amenor prova, que o valioso fóssil de um arqueópterix no Museu de História Natural era uma farsa, no espírito da conhecidafraude do homem de Piltdown, deixando exasperados os paleontólogos do museu, que tiveram de passar dias atendendo atelefonemas de jornalistas do mundo inteiro. Em , trabalhando com colegas, Hoyle mostrou como os elementos mais pesados se formaram em explosões desupernovas. Por esse trabalho, W. Fowler, um de seus colaboradores, recebeu o prêmio Nobel. Hoyle, vergonhosamente,ficou a ver navios. Em todo o insipiente sistema solar, o mesmo vinha acontecendo. Com o tempo, os conglomerados ficavam grandes o suficiente para ser chamados deplanetesimais. Apesar de bem diferente do material queassociaríamos à vida, foi desse ensopado insalubre que a vida se formou.

Isso foi bom, porque o Sol era bem menos brilhante naquele tempo. Sem o benefício de um efeito estufa, a Terra poderia ter secongelado para sempre, e a vida jamais teria tido uma chance. A despeito de se tratar de um ambiente singularmente hostil, a vida conseguiu ir em frente. Quarto bilhões de anos mais tarde, as pessoas começaram a se indagar de que maneira aconteceu aquilo tudo.

Na época, as pessoas haviam sido acometidas de um desejo poderoso de entender a Terra: saber sua idade, sua massa,onde se situava no espaço e como veio a existir. Suponha, por exemplo, que você e eu resolvemos descobrir qual a distância até a Lua. Medindo-se o comprimento da linha de base entre mim e você e osângulos de nossos dois cantos, o resto pode ser simplesmente calculado.

Como os ângulos internos de um triângulo sempreperfazem graus, sabendo-se a soma de dois dos ângulos, pode-se instantaneamente calcular o terceiro; e sabendo oformato preciso de um triângulo e o comprimento de um dos lados, obtêm-se os comprimentos dos outros lados. Esse foi ométodo usado pelo astrônomo grego Hiparco de Nicéia, em a. O botânico ficou demente. Outros morreram de febres e quedas. O terceiro mais velho do grupo, um homem chamado Pierre Godin, fugiu com umamenina de treze anos sem que ninguém conseguisse convencê-lo a voltar. A certa altura, o grupo teve de suspender os trabalhos por oito meses, enquanto La Condamine viajava a Lima pararesolver um problema com suas autorizações.

Halley foi uma figura excepcional. Ele apenas reconheceu que o cometa que viu em era o mesmoque outros haviam visto em , e O cometa só recebeu o nome de Halley em , dezesseis anos após suamorte. Em , Halley, Hooke eWren estavam jantando em Londres quando a conversa voltou-se para os movimentos dos objetos celestes. Ele construiu seu próprio laboratório, oprimeiro de Cambridge, mas depois entregou-se aos experimentos mais estranhos. De novo,escapou de danos duradouros, embora tivesse que passar alguns dias num aposento escuro até que seus olhos o perdoassem. Acima dessas crenças estranhas e dessas esquisitices, brilhava a mente de um gênio supremo, se bem que, mesmotrabalhando em canais convencionais, ele costumava mostrar uma tendência a excentricidade.

Com todo o brilho de sua mente, a verdadeira ciência espertava apenas parte de seu interesse. Pelo menos metade de suavida profissional, dedicou-se à alquimia e a pesquisas religiosas extravagantes. Mas graças a um relato posterior de umconfidente de Newton, Abraham DeMoivre, temos um registro de um dos encontros mais históricos da ciência:. Em o dr. Halley veio em visita a Cambridge e, depois de algum tempo juntos, o doutor perguntou qual curva ele achava que seria descrita pelos planetas. Isaac respondeu imediatamente que seria uma elipse. O doutor, tomado de alegria e espanto, perguntou como ele sabia aquilo. Isso era espantoso — como se alguém dissesse que descobrira a cura do câncer, mas se esquecera onde guardara a.

Ele cumpriu a promessa, masfoi mais longe. O aparecimento dos Principia foi umdesses momentos. Fez Newton instantaneamente famoso. Além de explicar matematicamente a órbita dos corpos celestes, ele identificou a forçaatrativa que os mantinha em movimento: a gravidade. De repente cada movimento do universo fazia sentido. Isso pode serexpressado pela fórmula:. A Royal Society prometera publicar a obra, mas estava tirando o corpofora, alegado problemas financeiros.

Ele receberia o pagamento em exemplares de The history of fishes. Em Londres, a velocidade é de quilômetros por hora. Especificamente, ocomprimento diminuiria com o afastamento dos pólos. Começando de costas para a Torre de Londres, Norwood passou dois dedicados anos marchando quilômetros para onorte até York, repetidamente esticando uma corrente usada como fita métrica, fazendo ajustes meticulosos por causa dassubidas e descidas do terreno e das sinuosidades da estrada.

Com base nesses dados, ele raciocinou quepoderia descobrir o comprimento de um grau do meridiano da Terra e, assim, calcular a distância em torno dele todo. Seu resultado foi,72 quilômetros por grau de arco. Teve dezessete edições e continuava à venda 25 anos após a morte do autor. As duas filhas de Norwood trouxeram novas preocupações ao pai fazendo maus casamentos. O que se sabe aocerto é que ele os teve. Nesse ínterim, o ímpeto para calcular a circunferência da Terra transferiu-se para a França. Para piorar, eles escolheram um dos terrenos mais terríveis da face da Terra. A Terra era 43 quilomêtros mais encorpada quandomedida equatorialmente do que quando medida do alto a baixo em torno dos pólos.

Depois, ainda sem falar, retornaram à costa e pegaram navios diferentes de volta ao lar. Isso era mais que um fato curioso. Bouguer e La Codamine haviam tentado isso no monte Chimborazo, no Peru, mas foram derrotados pelas dificuldades técnicase por suas brigas. A ideia ficou latente por trinta anos, até ser ressuscitada na Inglaterra por Nevil Maskelyne, astrônomo real. Maskelyne conhecia uma pessoa assim: o astrônomo e topógrafo Charles Mason.

Maskelyne e Masonhaviam se tornado amigos onze anos antes, durante um projeto para medir um evento astronômico importantíssimo: a passagemdo planeta Vênus pela face do Sol. Foi o primeiro empreendimento científico internacional cooperativo da história, e em quase toda parte houve problemas. De novo, os participantes francesespareciam os destinados a ser os mais azarados. Sem esmorecer, Le Gentil continuou na Índia para aguardar o trânsito seguinte, em Estoicamente, Le Gentil embalou seus instrumentos e partiu para o porto mais próximo, porém no caminho contraiu disenteriae ficou de cama por quase um ano.

Ainda enfraquecido, conseguiu embarcar num navio. Quando enfim chegou em casa, onze anos e meio depois de ter partido e sem ter logradonada, descobriu que sua família fizera com que fosse declarado morto durante sua ausência e dilapidara alegremente seupatrimônio. Masonviu-se acompanhado por um topógrafo jovem chamado Jeremiah Dixon, e aparentemente eles se entenderam bem, poisformaram uma parceria duradoura. 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 BĂ­blia e deoutras fontes histĂłricas 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 inĂ­cio 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.

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