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Divagando: Química - Teoria do complexo ativado

Divagando: Química - Teoria do complexo ativado
Para uma reação química acontecer, seus reagentes devem ter afinidade e terem contato.
Esse contato ocorre por meio de uma colisão entres as moléculas, a qual se chama choque efetivo - o choque efetivo depende de muita energia para quebrar as primeiras ligações e formar novas ligações e novas substâncias.-. Que por ser bem orientado possibilita um encaixe perfeito entre as moléculas.
No momento em que ocorre o choque efetivo forma-se uma estrutura que conhecemos por complexo ativado, que pode ser definido como um estágio intermediário ou de transição da reação, no qual não há mais reagentes, entretanto, os produtos também não se formaram ainda. O mínimo de energia necessária para que ocorra o complexo ativado é chamada de energia de ativação, e a reação só ocorre se houver a formação do complexo ativado.
A teoria do complexo ativado se sustenta em dois princípios fundamentais:
  1. Apesar da instantaneidade do complexo ativado, ele deve também ser analisado como uma estrutura química, e deve-se considerar o seu equilíbrio com os reagentes.
  2. A velocidade da reação de decomposição do complexo ativado é geral e não depende da natureza dos reagentes e nem da sua forma física. A decomposição do complexo ativado ocorre na mesma velocidade da reação global.
A teoria do complexo ativado também defende que o aumento da energia potencial é diretamente proporcional à aproximação dos reagentes e que, quando essa energia atinge o seu nível máximo, forma-se o complexo ativado.
O complexo ativado, uma vez formado, pode voltar e produzir moléculas de reagentes, ou seguir e formar moléculas de produtos. Mesmo que certas moléculas passem pelo estado de transição e sejam revertidas em reagentes, se elas passarem pelo complexo ativado, é fato que os produtos serão formados.
A teoria do complexo ativado é mais abrangente que a teoria das colisões, uma vez que se aplica não só a reações em estado gasoso, mas também a reações em solução.

Duas maneiras de controlar seus sonhos e pesadelos

Duas maneiras de controlar seus sonhos e pesadelos
A ideia mais eficaz, segundo alguns pesquisadores, é que a pessoa se esforce para conseguir identificar, enquanto dorme, que a situação é apenas um sonho.
A técnica moderna mais recomendada para tal é a “incubação do sonho”.
A incubação do sono funciona assim:
escreva, antes de dormir, uma pequena frase que seja o “título” do sonho que você quer ter. Por exemplo, “minha próxima viagem”. Focalize nisso, que você quer sonhar com a sua próxima viagem, e leia a frase antes de deitar, e depois já na cama, até pegar no sono. Se possível, coloque nessa ideia uma imagem concreta, que nesse caso pode ser um monumento que você quer muito visitar na viagem. Repita a operação ao longo dos dias até conseguir sonhar com a viagem. Quando conseguir, troque o “título” do sonho na noite seguinte, e veja se leva menos tempo para sonhar com aquilo que deseja. Com o tempo, será fácil ter relativo controle sobre o que você vai sonhar.
Se o seu pesadelo mais comum envolve uma situação de desespero, mentalize, antes de dormir, o final feliz. Por exemplo, se você sonha com uma casa em chamas e um ente querido preso nela, imagine que você irá salvá-lo do incêndio. Combata os seus pesadelos com uma situação alternativa, sempre antes de dormir para que a mensagem esteja em “primeiro plano” no cérebro. Faça imagens positivas, e seu pesadelo tenderá a sumir. 
Fonte: HypeScience

Por que as estrelas parecem piscar?


Por que as estrelas parecem piscar?

Se você olhar para o céu em uma linda noite sem nuvens você verá pequenos pontinhos brilhantes piscando. Se você já observou as estrelas já percebeu que elas parecem tremer ou piscar.  Mas na verdade as estrelas não piscam, é apenas uma simples ilusão, fruto de um fenômeno que os cientistas chamam de cintilação, que acontece por conta do deslocamento da luz das estrelas em direção à Terra.
Esse fenômeno ocorre porque a luz dos astros precisa atravessar a atmosfera do planeta, onde existem gases que formam camadas que estão em temperaturas diferentes e em constante movimento. Assim, para poder iluminar o céu terrestre, a luz das estrelas precisa passar por uma espessa e agitada camada de gases, que causa o efeito de tremor das estrelas.

Qual o motivo de ficarmos feios em fotos 3x4?


Qual o motivo de ficarmos feios em fotos 3x4?
  Um estudo mostrou que fotos muito próximas distorcem ligeiramente os detalhes do seu rosto, e essas mudanças sutis podem fazer você parecer menos atraente para os outros – e para você mesmo, não? -.
O estudo foi inspirado por Pietro Perona - um professor de engenharia elétrica e entusiasta da história da arte -. Ele suspeitava que as pinturas renascentistas usavam deformações geométricas sutis de rostos para fazer o espectador se sentir mais próximo ou mais distante de um retrato.
Em vários experimentos, os pesquisadores pediram que os participantes do estudo julgassem 36 fotografias que mostravam duas imagens diferentes de 18 pessoas. Uma imagem tinha sido tirada a cerca de 60 centímetros da pessoa e a segunda foi tirada de uma distância de mais ou menos 2,1 metros.
Os pesquisadores escolheram estas duas distâncias, porque uma está dentro e outra fora dos limites tradicionais de espaço pessoal. Para ver o efeito que a foto mais próxima, os cientistas garantiram que os rostos estivessem com a mesma expressão e parecessem ter o mesmo tamanho nas duas imagens.
A imagem mais próxima normalmente tinha maior resolução, iluminação diferente, etc, mas os pesquisadores controlaram todos esses fatores para que o efeito de distorção ficasse tão sutil que ninguém no estudo o percebesse.De fato, ninguém percebeu. Entretanto, foi um indício de percepção que influenciou inconscientemente as suas decisões.
Os participantes do estudo julgaram as pessoas em fotos de close menos confiáveis, menos atraentes e menos competentes.
Os pesquisadores fizeram ainda um monte de experiências, algumas em laboratório, outras na internet. Em alguns momentos, para avaliar a confiabilidade percebida das imagens, os pesquisadores pediam para os participantes investirem dinheiro real em pessoas desconhecidas, cujos rostos eram a medida direta de confiança.
As conclusões se mantiveram as mesmas até quando os pesquisadores consideraram a relação entre largura e altura do rosto. Estudos anteriores mostraram que rostos largos em homens estão ligados com agressividade, comportamento antiético e percepções de deslealdade. Mas as fotos mais próximas continuaram menos confiáveis, independentemente da relação do rosto.
Os pesquisadores suspeitam que o efeito tenha a ver com o espaço pessoal e percepção social. Vários estudos sugerem que a distância interpessoal (se alguém está dentro ou fora de seu espaço pessoal) pode impactar comportamentos sociais.
Ainda mais, a distância tem sido relacionada à atividade em certas estruturas cerebrais como a amígdala, que está ligada à avaliação de ameaça e até mesmo confiabilidade de rostos.

Por que caem lágrimas dos nossos olhos quando estamos tristes?

Por que caem lágrimas dos nossos olhos quando estamos tristes?

  O centro de tudo é o sistema límbico, região do cérebro que controla as nossas emoções. Em situações dramáticas, parte dali uma série de informações que estimulam várias glândulas e músculos do corpo.
Esses estímulos variam de intensidade de pessoa para pessoa e dependem até mesmo de fatores como educação e cultura. Está explicado então por que umas pessoas choram mais que outras.
Também se pode condicionar o choro, como fazem os artistas, que provavelmente acionam o sistema límbico com lembranças tristes. E é possível derramar lágrimas pressionando as glândulas lacrimais. É o que acontece quando bocejamos ou quando choramos de tanto dar risada.

Como surgiu o termo "Voto de Minerva"?


Como surgiu o termo "Voto de Minerva"?


Voto de Minerva é o que decide uma votação que de outra forma estaria empatada.
Esse termo se refere ao episódio da mitologia grega em que a deusa Atena (a deusa Minerva na mitologia romana) preside o julgamento de Orestes. Que matou a sua mãe, Clitemnestra, e o amante Egisto, que matou seu pai, Agamemnon, após ele ter retornado da guerra de Tróia.
Segundo a tradição, aquele que cometesse um crime contra o próprio genos era punido com a morte pelas Erínias.
Sabendo do castigo que viria, Orestes apelou para o deus Apolo, e ele levou o julgamento para o Areópago. As Erínias foram as acusadoras e Atena a presidente.
A votação, num júri formado por doze cidadãos atenienses, terminou empatada. Atena, então, proferiu sua sentença decisiva, declarando Orestes inocente.

Divagando: Quando usar "este" e "esse"


Divagando: Quando usar "este" e "esse"

   “Esse” e “este” são pronomes demonstrativos que variam de acordo com o número ou gênero. São usados para indicar a posição dos seres no tempo e espaço em relação a quem vos fala.
De quem fala (1ª pessoa) e com quem se fala (2ª pessoa)


Este, esta e isto são usados para objetos que estão próximos de quem fala. Em relação ao tempo, é usado no presente.

Exemplo: Esta caneta é minha


Esse, essa, isso são usados para objetos que estão próximos da pessoa com quem se fala. Em relação ao tempo é usado no passado ou futuro.

Exemplos: Essa caneta em sua mão é sua?

Por que os planetas têm uma forma esférica?


Por que os planetas têm uma forma esférica?

   Apesar de não serem exatamente redondos, o que causa essa forma que parece uma esfera é a GRAVIDADE.
A gravidade atrai tudo de forma uniforme, em todas as dimensões espaciais. E quanto mais matéria um planeta em formação atrai, mais forte se torna a atração gravitacional em direção ao centro. O resultado desta situação é uma esfera.
Sua forma esférica depende da sua massa, tamanho e velocidade de rotação.
As leis do movimento de Newton afirmam que um corpo em movimento tende a continuar em movimento, e a matéria no equador do planeta pode estar viajando com velocidade suficiente para criar um dilatação, como a da Terra. Então,os planetas não são perfeitamente redondos. 

Divagando: Assista aula de Biologia com o Prof.Goku

Divagando: Assista aula de Biologia com o Prof.Goku

Nunca gostei de Biologia, as aulas de Biologia são meus minutos de tédio e de sono. Porém, eu encontrei, e venho compartilhar com vocês uma aula de Biologia -  de um assunto que eu nunca estudei, e se estudei não me lembro – com o Prof.Goku. Exatamente, o Goku de Dragon Ball. Uma aula bem simples, bem rápida, qualquer um entende – mas também com esse professor incrível quem não aprende?




A voz no curso é de Wendel Bezerra, que é dublador de atores e personagens – ele é dublador do Bob Esponja *o* - mas a gente finge que foi o próprio Goku que fez a aula.

Este vídeo já ultrapassou mais 335 mil visualizações.  

Divagando: Não perca a chuva de meteoros do cometa Halley nessa madrugada de Domingo



Divagando: Não perca a chuva de meteoros do cometa Halley nessa madrugada de Domingo
   Desculpem-me pela falta de posts. Estou criando um novo layout e minha criatividade sumiu junto com meu ânimo para blogar T.T

Para os românticos, e para os que gostam de observar o céu, essa madrugada será muito especial.
Estamos na época das chuvas de meteoros, conhecida como orionídas, isso porque seu radiante está na direção aproximada da constelação de Órion. As chuvas são criadas pelos detritos do famoso cometa Halley, e acontecem na metade do mês de outubro. Com 60 ou mais meteoros por hora.
Para quem quiser assistir a esse espetáculo procure um lugar longe da poluição luminosa. Como o radiante está próximo da constelação de Órion, o melhor é olhar nessa direção, a partir da uma hora dessa madrugada. E caso você não saiba qual é a constelação de Órion - como eu >< – encontre as “Três Marias”.
O espetáculo vai até o céu clarear.

Divagando: Pessoas narcisistas escondem baixa auto-estima



Divagando: Pessoas narcisistas escondem baixa auto-estima

O comportamento de excessivo amor-próprio, denominado de narcisismo. No qual a pessoa está sempre se sentindo bem consigo mesma, pode esconder justamente o contrário.
Pesquisadores dos EUA, explicam que , de início, nem sempre o narcisismo tem a mesma “gravidade” em todas as pessoas: enquanto em algumas não passa de uma característica de personalidade, em outras essa condição pode ser considerada um dano à saúde psicológica.
Em seu experimento, para chegar a respostas sobre o narcisismo, os pesquisadores reuniram 71 estudantes do sexo feminino, e a cada uma entregaram um questionário com perguntas relacionadas a auto-estima e ao narcisismo.
Na segunda etapa, as voluntárias passaram por um teste oral. O “interrogatório” foi feito enquanto elas estavam ligadas a um detector de mentiras, mas para algumas delas foi dito que o detector era apenas um teste, e que ele seria desligado antes do diálogo começar. As participantes respondiam com “sim” ou “não” frases de cunho pessoal, sobre o quanto elas se sentiam bem consigo próprias em determinadas situações.
Entre as voluntárias que retrataram baixo narcisismo, no questionário escrito, o fato de o detector de mentiras estar ligado ou não foi algo insignificante, pois elas foram sinceras o tempo todo.
As voluntárias que se declararam narcisistas no teste escrito, no entanto, deram mais respostas “positivas” (em que mostraram amor-próprio) quando achavam que o detector de mentiras estava desligado. Isso indica que talvez estivessem simulando se sentir bem, quando na verdade encobrem falta de auto-estima, em maior ou menor escala.

Divagando: Irmãos mais velhos são mais inteligentes, enquanto irmãos mais novos são mais extrovertidos



Divagando: Irmãos mais velhos são mais inteligentes, enquanto irmãos mais novos são mais extrovertidos
    Segundo um estudo, a ordem de nascimento pode influenciar a personalidade e a inteligência da criança.
Os primogênitos são mais espertos, enquanto os irmãos mais novos possuem melhores notas e são mais extrovertidos.
Os resultados confirmam expectativas anteriores de que, por exemplo, irmãos mais velhos têm mais aptidão. Porém, contrariam estudos anteriores que afirmam que eles seriam mais extrovertidos.
Os pesquisadores sugerem que há algumas diferenças intrínsecas entre irmãos, que podem surgir não importando o que os pais façam. Segundo os investigadores, não há como tratar as crianças do mesmo jeito, por mais que os pais afirmem que fazem isso, já que elas são diferentes.
A maioria dos estudos anteriores sobre a influência da ordem do nascimento das crianças na família analisa apenas crianças de famílias diferentes. Por exemplo, a maioria esmagadora dos presidentes americanos e ganhadores do prêmio Nobel eram primogênitos – eu tenho grandes chances de ganhar um prêmio Nobel, ou ser sucessora da Dilma u.u - assim como 21 dos 23 primeiros astronautas da NASA. No entanto, esses estudos não levam em conta influências que surgem a partir de crianças da mesma família, como a concorrência que pode existir entre irmãos.
No estudo atual, a equipe examinou 90 pares de irmãos na escola. Os indivíduos deviam relatar suas notas e foram comparados com seus irmãos nas seguintes categorias: inteligência, ética e desempenho acadêmico.
Os mais velhos receberam maior pontuação em testes de matemática e capacidade verbal, enquanto os mais novos tiveram melhor média de em língua inglesa e matemática.
Em um segundo experimento, os investigadores analisaram as diferenças de personalidade entre 76 pares de irmãos na escola. Os irmãos mais novos eram mais sociáveis, sentimentais, tolerantes e abertos a novas experiências do que seus irmãos mais velhos, que, por sua vez, eram mais perfeccionistas.
O porquê dos resultados ainda não é claro, mas os pesquisadores têm algumas ideias. O primogênito pode pontuar mais em termos de inteligência porque, em algum momento de sua vida, ele foi um filho único que recebeu total atenção dos pais.
Irmãos mais jovens podem ter notas melhores porque eles receberam orientação dos mais velhos que já tiveram de encarar certos assuntos. Além disso, crianças nascidas depois podem sentir uma pressão extra para ser competitivo, na esperança de ganhar atenção dos pais.
Os jovens também podem ser mais abertos a novas experiências porque viram os obstáculos que seus irmãos mais velhos superaram e, portanto, se sentem mais seguros ao enfrentar desafios. 
Fonte: HypeScience

Divagando: Relações trigonométricas dos triângulos quaisquer: Lei dos Senos

Divagando: Relações trigonométricas dos triângulos quaisquer: Lei dos Senos
   Enquanto nos estudos trigonométricos do triângulo retângulo a finalidade é relacionar os ângulos com as medidas dos lados por meio das relações: seno, cosseno e tangente. Nos casos que envolvem triângulos quaisquer utilizamos a lei dos senos ou a lei dos cossenos para calcular medidas e ângulos desconhecidos... Vejamos então, a LEI DOS SENOS.

Divagando: Descubra o que a sua letra diz sobre a sua personalidade

Divagando: Descubra o que a sua letra diz sobre a sua personalidade
 Estava conversando com minha mãe hoje, e caímos no assunto: "Tamanho de letra e o que ela mostra sobre a sua personalidade", passamos bem rapidamente sobre esse assunto, mas achei que seria muito interessante postar sobre isso aqui... Então, estaria interessado em saber o que a sua letra diz sobre a sua personalidade? Continue lendo...


Divagando: Está no tédio? Cuidado, você pode morrer


Divagando: Está no tédio? Cuidado você pode morrerCuidado com o tédio, um estudo comprovou que você pode sim morrer de simples tédio.
De acordo com a pesquisa, aqueles que vivem vidas tediosas têm chances duas vezes maiores de morrerem jovens – deve ser por isso que os escritores românticos da segunda geração morreram tão jovens.
E as pessoas que reclamam de altos níveis de tédio têm, também, duas vezes mais chances de sofrer um infarto ou uma doença do coração – parando de reclamar de tédio agora u.u - do que aqueles que consideram suas vidas variadas e divertidas – minha vida é a mais divertida do mundo >< .
O estudo analisou sete mil pessoas e descobriu que, em um período de 25 anos, aqueles que diziam estar entediados tinham 40% mais chances de estarem mortos no fim da pesquisa. Pessoas entediadas desenvolvem hábitos que não são saudáveis, como beber, fumar e comer demais.
Outras descobertas da pesquisa foram que uma a cada dez pessoas analisadas havia se sentido entediada no último mês, e as mulheres pareciam sofrer duas vezes mais do que os homens com o problema.  
Pessoas mais jovens e com trabalhos mais “amenos” – o trabalho de blogueiro deve estar incluído aí >< - também se entediam mais facilmente.
De acordo com os especialistas, é importante para aquelas pessoas que têm trabalhos maçantes, achar algo interessante para fazer fora do serviço.

Pesquisa encontrada no site: HypeScience

Tá vendo aquela lua, que brilha lá no céu? Lua Azul - Um fenômeno que acontece a cada três anos

Tá vendo aquela lua, que brilha lá no céu? Lua Azul - Um fenômeno que acontece a cada três anos
 E eu aqui cantando um monte de música estranha que fala sobre a lua, e que eu nem sei direito u.u


 Assim, acho que eu devia mudar o nome do blog, assim, só acho mesmo, porque de uns tempos pra cá eu tenho postado tanta coisa sobre Física e Astronomia que vocês já devem ter cansado do blog, e de mim (principamente de mim)... Mas, digamos assim, hoje é um dia especial. Você já olhou a lua hoje? Ou pelo menos sabe que hoje acontece um fenômeno raro? Sim, a lua azul... Ela não está azul (chorei aqui T.T.), até porque o nome não tem nada a ver com a cor, mas embora digam que ela não está diferente, eu acho que ela está brilhando um pouquinho mais. Saiba mais sobre a Lua Azul...

Divagando: Física/Astronomia - As 11 descobertas recentes mais importantes da astronomia


Divagando: Física/Astronomia - As 11 descobertas recentes mais importantes da astronomia
  No início de agosto de 2012, a Sonda Curiosity da NASA pousou em Marte após uma viagem de oito meses. E a agência espacial já anunciou que pretende mandar mais uma sonda para explorar o planeta vermelho em 2016. O pouso da sonda foi um grande passo para a história da astronomia e da humanidade, mas não foi o único fato importante na história recente da ciência. Veja outras 11 descobertas incríveis:

11. Descoberta: Sol é o objeto natural mais redondo do Universo

Uma pesquisa publicada na revista Science em 2012 mostrou que a variação na forma do Sol é bem menor do que os cientistas supunham. Eles analisaram imagens obtidas pelo Solar Dynamics Observatory da Nasa e concluíram que o Sol é o objeto natural mais redondo conhecido.
A descoberta quebrou uma crença antiga de que a forma do Sol mudava de acordo com os ciclos solares. Isso está ajudando os pesquisadores a entender melhor o comportamento do Sol e a sua dinâmica com os planetas.

10. Descoberta: Mais uma Lua orbitando Plutão

O planeta anão agora tem quatro luas conhecidas: Hydra, Nix, Charon e P4. A maior delas é Charon, que foi descoberta em 1978. Somente em 2005, o Telescópio Espacial Hubble descobriu Nix e Hydra. Mas, a mais surpreendente descoberta ocorreu em 2011, quando o telescópio fotografou o que está sendo chamado temporariamente de P4: uma lua com um diâmetro de até 34km.
Foi uma tremenda façanha para o Hubble. Afinal, ele conseguiu capturar uma imagem de algo muito pequeno, em uma distância de cerca de 4,8 bilhões de quilômetros da Terra. Não é pouca coisa. E a descoberta também ajudou a levantar a moral de Plutão, que andava baixa desde que ele foi rebaixado a planeta anão em 2006.

Divagando: Física - Tire suas dúvidas sobre o bóson de Higgs - A “partícula de Deus”

Divagando: Física - Tire suas dúvidas sobre o bóson de Higgs - A “partícula de Deus”


A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN) divulgou, que cientistas trabalhando no Grande Colisor de Hádrons observaram uma partícula que – ao que tudo indica – corresponde ao bóson de Higgs, cuja existência havia sido prevista teoricamente. Apelidado, por alguns, de partícula de Deus, o bóson de Higgs é uma peça fundamental no quebra-cabeça da física moderna. A comprovação experimental da sua existência é um importante marco para a ciência.

A existência do bóson de Higgs está comprovada?
Pode-se dizer que sim, embora não haja 100% de certeza. Dois experimentos diferentes realizados no Grande Colisor de Hádrons (LHC), na Suíça, detectaram uma partícula cujas características correspondem ao bóson de Higgs. Os cientistas estimam que a chance de a partícula encontrada não ser esse bóson é de apenas uma em cerca de 3,5 milhões. É um grau de certeza muito alto.
Ainda assim, os físicos são cautelosos ao apresentar suas conclusões. Eles dizem que ainda há muito trabalho pela frente para afastar essa leve incerteza. A chance de que haja algum erro experimental também não está totalmente descartada. Mas os resultados são consistentes e plausíveis.

Divagando: Física - Capacidade térmica, Calor sensível e Calor latente

Divagando: Física - Capacidade térmica, Calor sensível e Calor latente
Capacidade Térmica

“A capacidade de perder ou absorver calor que um determinado corpo tem, em razão da variação de temperatura sofrida por ele, é definida como Capacidade Térmica ou Capacidade Calorífera.”
É a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade.
A capacidade térmica de 1g de água é de 1cal/°C já que seu calor específico é 1cal/g.°C.
Sua unidade usual é cal/°C. E, pode-se expressar esta relação por:
C = ∆Q/∆T
C = Capacidade térmica
Q = Quantidade de calor
∆T = Variação de temperatura
Calor Sensível
É quando a temperatura de um corpo se altera, para mais ou para menos, sem que o estado da matéria se altere. Um exemplo é uma barra de ferro sobre uma chama. Ela esquentará mas não mudará seu estado físico. (que no caso, seria do sólido para o líquido).
Resumindo: O corpo muda de temperatura, permanecendo na mesma fase (estado).
O fórmula para calor sensível é : 
Q = m.c. ∆T
c = Calor específico
Q = Quantidade de calor
∆T = Variação de temperatura
m = Massa
 
 Calor Latente

Nem toda a troca de calor existente na natureza se detém a modificar a temperatura dos corpos. Em alguns casos há mudança de estado físico destes corpos. Neste caso, chamamos a quantidade de calor calculada de calor latente.
A constante de proporcionalidade é chamada calor latente de mudança de fase e se refere a quantidade de calor que 1g da substância calculada necessita para mudar de uma fase para outra.
Além de depender da natureza da substância, este valor numérico depende de cada mudança de estado físico.
É calculado pela fórmula:
Q = m.L
Q = Quantidade de calor
m = Massa
L = Calor latente

Divagando: Quem decidiu a ordem das letras do alfabeto ?!

Divagando: Quem decidiu a ordem das letras do alfabeto ?!
 Os fenícios, mas não se sabe muito bem por quê. Provavelmente, as letras foram colocadas em seqüência aleatoriamente. O que se sabe é que o povo que habitou a região onde atualmente fica o Líbano, entre os anos 1400 e 1000 a.C., criou uma série de símbolos muito parecidos com os que usamos hoje, inspirados na escrita egípcia, cujas letras (ou ícones) representavam uma idéia. 
A grande inovação dos fenícios foi fazer cada símbolo equivaler a um som, relacionando o formato do símbolo a um objeto, um lugar ou um animal ao qual se expressavam usando determinado som (ou grunhido). 

Veja, por exemplo, como surgiu a letra A.

A base para a criação dela foi o hieróglifo egípcio que representava "boi", cujo formato lembrava a cabeça do animal. Os fenícios criaram um ícone bem parecido para representar o som da primeira sílaba de aleph ("boi", em fenício). Portanto, sempre que aparecia esse som em uma palavra, o tal ícone era usado. Assim surgiu o alfabeto fenício, que serviu como base para a maioria dos alfabetos atuais, inclusive o nosso.
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Como? O fenício inspirou o grego, que por sua vez inspirou o etrusco, que, enfim, originou o romano (ou latino), que é esse que você está lendo.
A ordem das letras não mudou, mas novos símbolos surgiram, mesmo depois da criação do alfabeto romano - que nasceu há cerca de 2.700 anos. A princípio, os romanos tinham 21 letras. O U cumpria a função de V, W e U mesmo, enquanto o I fazia a função de I e de J. E assim foi o nosso alfabeto até o século 16, quando o lógico francês Pierre Ramée criou as novas letras. Quem sabe no futuro criaremos novas letras para representar SS, RR, LH ou NH?! O alfabeto, assim como a língua, vive em constante evolução.