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MANUAL DE PALAVRAS CRUZADAS
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Geografia, geologia, ecologia / Geologia / Cronologia geológica. eras

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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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Molécula de fótons 13.10.2013

Pela primeira vez, foi possível combinar fótons em uma molécula - até agora, até mesmo teorizar sobre o assunto causou um acirrado debate na comunidade científica. Os físicos Professor Mikhail Lukin de Harvard e Professor Vladan Vuletic do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) conseguiram criar uma nova forma de matéria a partir de partículas de luz. A descoberta dos cientistas contradiz décadas de sabedoria convencional sobre a natureza da luz. Há muito se acredita que os fótons são partículas sem massa que não interagem entre si. Simplificando, dois feixes de luz simplesmente passam um pelo outro. No entanto, as "moléculas fotônicas" criadas pelos cientistas se comportam de maneira muito diferente e, em teoria, tornam possíveis coisas até então inacreditáveis, como o sabre de luz de Star Wars.

"A maioria das propriedades da luz que conhecemos está relacionada à falta de massa dos fótons e ao fato de que eles não interagem entre si", explica Mikhail Lukin. "Criamos um tipo especial de meio. Nele, os fótons interagem uns com os outros tão fortemente que "eles começam a agir como se tivessem massa. Como resultado, os fótons são unidos para formar moléculas. Esse tipo de estado de fóton ligado tem sido sugerido por teóricos há algum tempo, mas ainda não foi observado”.

Quando os fótons interagem, eles se empurram e se desviam. Ou seja, o sabre de luz dos Jedi, um sólido pilar de luz, à luz da descoberta dos cientistas, não mais parece uma noção estúpida de ficção científica. Para forçar os fótons sem massa "normais" a se ligarem, Lukin e seus colegas bombearam átomos de rubídio para uma câmara de vácuo e depois os resfriaram com um laser a uma temperatura vários graus acima do zero absoluto. Depois disso, usando pulsos de laser extremamente fracos, fótons únicos foram enviados para uma nuvem de átomos de rubítio.

À medida que o fóton entra na nuvem de átomos frios, sua energia excita os átomos em seu caminho, fazendo com que o fóton desacelere significativamente. A energia do fóton é transferida de átomo para átomo e o fóton a perde, mas no final, ele voa para fora da nuvem, permanecendo o mesmo pulso de luz de antes de entrar na nuvem.

Quando um fóton sai da nuvem, sua identidade é preservada, como acontece com um feixe de luz em um copo de água. No caso dos átomos de rubídio, esse processo é um pouco mais extremo - a luz diminui significativamente e perde muito mais energia. No entanto, os cientistas ficaram surpresos com outra coisa: os fótons saíram da nuvem de átomos de rubídio juntos, como uma molécula. Como essas "moléculas" são formadas e por que ninguém viu tais moléculas ainda?

O efeito pelo qual os fótons são convertidos em uma forma especial de matéria é chamado de bloqueio de Rydberg. Baseia-se no fato de que quando um átomo é excitado, os átomos vizinhos não podem ser excitados no mesmo grau. Na prática, isso significa que quando dois fótons voam para uma nuvem de átomos, o primeiro fóton excita o átomo e é forçado a avançar antes que o segundo fóton excite outro átomo próximo. Simplificando, os fótons puxam ou empurram uns aos outros, ou seja, eles interagem entre si como moléculas, embora indiretamente (através de átomos de rubídio). No entanto, quando os fótons saem da nuvem, eles saem juntos, não como fótons únicos.

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