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MANUAL DE PALAVRAS CRUZADAS
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Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

A ameaça dos detritos espaciais ao campo magnético da Terra 01.05.2024

Cada vez mais ouvimos falar de um aumento na quantidade de detritos espaciais que cercam o nosso planeta. No entanto, não são apenas os satélites e naves espaciais activos que contribuem para este problema, mas também os detritos de antigas missões. O número crescente de satélites lançados por empresas como a SpaceX cria não só oportunidades para o desenvolvimento da Internet, mas também sérias ameaças à segurança espacial. Os especialistas estão agora a voltar a sua atenção para as potenciais implicações para o campo magnético da Terra. O Dr. Jonathan McDowell, do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, sublinha que as empresas estão a implementar rapidamente constelações de satélites e que o número de satélites poderá crescer para 100 na próxima década. O rápido desenvolvimento destas armadas cósmicas de satélites pode levar à contaminação do ambiente de plasma da Terra com detritos perigosos e uma ameaça à estabilidade da magnetosfera. Detritos metálicos de foguetes usados ​​podem perturbar a ionosfera e a magnetosfera. Ambos os sistemas desempenham um papel fundamental na proteção da atmosfera e na manutenção ... >>

Solidificação de substâncias a granel 30.04.2024

Existem alguns mistérios no mundo da ciência, e um deles é o estranho comportamento dos materiais a granel. Eles podem se comportar como um sólido, mas de repente se transformarem em um líquido fluido. Este fenômeno tem atraído a atenção de muitos pesquisadores e podemos finalmente estar mais perto de resolver este mistério. Imagine areia em uma ampulheta. Geralmente flui livremente, mas em alguns casos suas partículas começam a ficar presas, passando de líquido a sólido. Esta transição tem implicações importantes em muitas áreas, desde a produção de medicamentos até à construção. Pesquisadores dos EUA tentaram descrever esse fenômeno e chegar mais perto de compreendê-lo. No estudo, os cientistas realizaram simulações em laboratório utilizando dados de sacos de esferas de poliestireno. Eles descobriram que as vibrações dentro desses conjuntos tinham frequências específicas, o que significa que apenas certos tipos de vibrações poderiam viajar através do material. Recebido ... >>

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Feixe de átomos frios sem resfriamento a laser 26.01.2023

Físicos americanos conseguiram obter átomos de lítio com uma temperatura de 10 milikelvins, resfriando-os em uma corrente de gás hélio e prendendo-os em uma armadilha magnética. Em termos de eficiência, seu método acabou não sendo pior do que o resfriamento a laser, mas pode ser usado com um grande número de tipos de átomos e expandir a área de aplicação de feixes atômicos frios.

É muito mais fácil para os físicos experimentais trabalhar com átomos, íons e moléculas em estado refrigerado. O resfriamento a temperaturas abaixo de um kelvin minimiza a energia cinética das partículas, tornando-as mais controláveis. Assim, eles podem ser afiados em armadilhas, usados ​​para experimentos de medição de alta precisão, como a interferometria atômica, bem como para estudar fenômenos quânticos e formas exóticas da matéria.

Em seu novo experimento, físicos da Universidade do Texas em Austin propuseram uma nova maneira de produzir feixes contínuos de átomos resfriados.

O método mais utilizado para resfriar átomos é o resfriamento a laser, que se baseia na absorção de luz pelos átomos. Uma frequência apropriadamente escolhida abaixo da transição ressonante no átomo fará com que a partícula desperdice sua energia cinética, desacelere e, eventualmente, esfrie. No entanto, apesar do sucesso do método, ele não é adequado para todos os átomos e também impõe restrições a alguns experimentos com partículas.

Outra maneira de obter feixes frios de átomos e moléculas é usar um gás tampão. O método de resfriamento do gás tampão funciona dissipando a energia das partículas de interesse por meio de colisões elásticas com átomos frios de um gás inerte, como hélio ou néon. Como esse mecanismo de resfriamento não depende da estrutura interna das partículas (ao contrário do resfriamento a laser), o resfriamento do gás tampão é aplicável a quase todos os átomos ou moléculas pequenas.

A temperatura do feixe dos átomos resultantes está tipicamente na faixa de um a vários kelvins. Temperaturas mais baixas podem ser alcançadas usando jatos supersônicos de gases inertes, com os quais as partículas são resfriadas pela expansão adiabática do gás de arraste.

Em seu trabalho, os cientistas decidiram combinar as vantagens dos dois métodos e criaram um feixe de átomos de lítio-7, que resfriou a 10 milikelvins em uma câmara com expansão resfriada por hélio, liberando um jato supersônico.

No experimento dos pesquisadores, o gás hélio-4 é alimentado em velocidade supersônica em uma pequena célula cilíndrica, onde é resfriado a uma temperatura de 4,4 kelvin. Um feixe de lítio é direcionado para o fluxo de hélio, alguns de cujos átomos são capturados pelo fluxo de hélio e resfriados devido a colisões com ele. O jato de gás expandido é redirecionado para a próxima câmara de vácuo, e os átomos de lítio são capturados por uma lente hexapolar magnética, que os focaliza influenciando o momento magnético. Os átomos de hélio não são focados por um ímã e, portanto, continuam a se mover em trajetórias balísticas até atingirem a superfície.

Assim, os cientistas podem obter o fluxo máximo de átomos de lítio na temperatura mais baixa possível. Os pesquisadores observam que um design de câmara aprimorado pode aumentar o fluxo em dez vezes, e a própria abordagem pode ser adaptada a outros átomos e moléculas, que os cientistas planejam testar em trabalhos futuros.

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