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MANUAL DE PALAVRAS CRUZADAS
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Manual de palavras cruzadas / Índice alfabético

Manual de palavras cruzadas

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Ciência, educação, medicina / Unidades de medida, medidas, calendários / Unidades de medida

(2)

OM - resistência elétrica

(3)

BAR - pressão

BEL - intensidade sonora

BOD - velocidade de transmissão telegráfica

RER - dose de radiação

GAL - aceleração

NIT - brilho

ERG – trabalho, energia e calor

(4)

BARN - seção transversal efetiva de processos de colisão de partículas atômicas ou nucleares

WATT - potência

HERZ - frequência periódica do processo

CINZA - dose absorvida de radiação

DINA - força

CURIE - radioatividade

LUX - iluminação

MOL - quantidade de substância

PUAZ - viscosidade dinâmica

STEN - força

TEX - densidade linear

TOPP - pressão atmosférica

NÓ - velocidade das embarcações marítimas

CENT - intervalo de frequência

(5)

AMPERE - intensidade da corrente elétrica

WEBER - fluxo magnético

VOLT - tensão elétrica

GAUSS - indução magnética

HENRY - indutância

DEZ - contagem de papel para escrever

KARAT - uma medida do teor de ouro em ligas

PENDENTE - quantidade de eletricidade

LÚMEN - fluxo luminoso

PIEZA - pressão e estresse mecânico

SAVAR - intervalo de frequência em acústica musical

VELA - o poder da luz

ESTOQUES - viscosidade cinemática

TESLA - indução magnética

FARAD - capacitância elétrica

(6)

GRAU - temperatura, ângulos

JOULE - energia, trabalho, quantidade de calor

DIRHAM - uma medida da massa das moedas no Egito e no Sudão

SIVERT - dose equivalente de radiação

KILOHM - resistência elétrica (múltiplo de ohm)

MEGAOM - resistência elétrica (múltiplo de ohm)

MINUTO - 1) ângulo do plano, 2) tempo

NEWTON - força

OITAVA - intervalo de frequência

RADIAN - ângulo plano

SIEMENS - condutividade elétrica

ESTILO - brilho

FARADA - capacitância elétrica

ERSTED - intensidade do campo magnético

(7)

ALBEDO - refletividade superficial

DECIBEL - intensidade sonora (múltiplos de branco)

CALORIAS - quantidade de calor, energia

CANDELA - intensidade luminosa (brilho)

KELVIN - temperatura termodinâmica

MILHÃO - resistência

PASCAL - pressão, estresse mecânico

RAIO X - dose de raios X e radiação gama

SEGUNDO - 1) ângulo do plano, 2) tempo

(8)

GIGAHERTS - frequência de um processo periódico

HILBERT - força magnetomotriz

DIOPTER - potência óptica da lente

KILOWATT - potência (múltiplos de watt)

KILOHERTZ - frequência de um processo periódico (múltiplo de hertz)

MAGNETON - momento magnético

MAXWELL - fluxo magnético

MEGAWATT - potência (múltiplos de watt)

MEGAHERZ - frequência de um processo periódico (múltiplo de hertz)

MILLIBAR - pressão (múltiplos de bar)

PROMILLE - milésimo de número, décimo de por cento, denotado ‰

SVERDRUP - fluxo de água em uma corrente oceânica

Terawatt - potência

(9)

APOSTILBE - brilho da superfície iluminada

ATMOSFERA - pressão

BECQUEREL - atividade de um nuclídeo em uma fonte radioativa

KILOTON - potência de carga nuclear

MEGATON - potência de carga nuclear

ESTERADIANO - ângulo sólido

(10)

KILOJOULE - energia, trabalho, quantidade de calor (múltiplos de joule)

KILONEWTON - força (múltiplo de joule)

MEGAJOULE - energia, trabalho

MILLIAMP - intensidade da corrente elétrica

PICOFARADA - capacitância elétrica

(11)

QUILOCALORIAS - quantidade de calor (múltiplos calorias)

KILOPASCAL - pressão (múltiplos de pascal)

MILLINEWTON - força (múltiplos de newton)

(12)

MICROSSEGUNDO - tempo dos processos químicos

MILLIPASCAL - pressão (múltiplos de pascal)

(13)

ELETROVOLT - energia

Caça-palavras para resolver as palavras cruzadas:

Substitua cada letra desconhecida por *. Por exemplo, cachorro * ka, * oshka, nós ** a. Os pares е - ё e - й são equiparados.



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Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

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Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

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 ... >>

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Motor de gelo seco 16.03.2015

Pesquisadores descobriram como alimentar os primeiros colonizadores de Marte: o planeta tem muito gelo seco que pode ser usado para gerar energia disponível.

Você já deve ter notado como uma gota de água, batendo em uma frigideira quente, começa a rolar na superfície. Parece que a temperatura da panela é muito maior que o ponto de ebulição da água, e a gota deve evaporar imediatamente, mas ainda "vive" por algum tempo. Este efeito foi descrito pela primeira vez por Johann Leidenfrost em 1756. Por que a gota não evapora instantaneamente? Trata-se da camada de vapor, que se forma no ponto de contato entre a gota e a superfície quente. Parte da gota se transforma em vapor, que levanta a gota acima da superfície, evitando que o líquido restante evapore instantaneamente. Como resultado, a gota corre ao redor da panela por um bom tempo.

O efeito Leidenfrost não se limita às frigideiras. Por exemplo, se você mergulhar muito rapidamente o dedo em um copo de nitrogênio líquido e puxá-lo rapidamente de volta, então, curiosamente, o dedo não congelará e cairá, embora a temperatura do nitrogênio líquido seja -196 ° C. Isso se deve ao fato de que o nitrogênio líquido começa a ferver ao entrar em contato com a pele quente, na qual se forma uma camada protetora de nitrogênio já gasoso. E os gases esfriam e aquecem muito mais lentamente do que os líquidos, de modo que o dedo de um experimentador imprudente não tem tempo de congelar. É verdade que ainda existe o risco de se queimar, portanto, em nenhum caso, não teste o efeito Leidenfrost em si mesmo. Um truque ainda mais extremo e muito mais perigoso é abaixar a mão molhada em um recipiente com metal líquido - a água na superfície da mão ferve instantaneamente e por uma fração de segundo forma uma camada protetora entre a pele e o metal fundido .

Truques truques, mas como obter benefícios reais desse fenômeno? Pesquisadores da Northumbria University, no Reino Unido, fizeram um protótipo de motor que pode funcionar em um pedaço de gelo seco. O design é baseado no mesmo efeito Leidenfrost. Lembramos que uma gota de líquido escorre sobre uma superfície quente. Um pedaço de gelo seco se comporta exatamente da mesma maneira se for jogado na água. O gelo seco é único porque, quando aquecido a partir de uma fase sólida, imediatamente se transforma em gás, ignorando a fase líquida. A questão toda é como direcionar sua energia em uma direção útil. Os engenheiros há muito desenvolvem tecnologia para converter a energia do vapor em energia mecânica: em um motor de turbina a gás, um jato de vapor ou gás atinge a superfície das lâminas da turbina, que começa a girar. Mas no nosso caso, os pesquisadores fizeram o contrário.

Eles fizeram a superfície aquecida em forma de disco, com perfil semelhante às pás de uma turbina. Agora, se uma gota de água for colocada em uma superfície tão aquecida, o vapor formado no ponto de contato não apenas suportará a queda de peso, mas também a empurrará em uma determinada direção. A gota correrá em círculos até evaporar. Mas o que acontece se um disco de gelo seco for colocado em uma superfície tão aquecida? A evaporação do dióxido de carbono começará a girar o disco, além disso, a geometria da superfície não permitirá que ele se mova para fora do eixo, os fluxos de gás retornarão o disco ao centro. Agora, se você fixar ímãs em um disco de gelo seco e colocar toda a estrutura dentro de um circuito condutor, obterá um gerador elétrico real, no qual não há peças de atrito e, portanto, perdas por atrito. Os autores da invenção postaram no site um vídeo de como tudo funciona.

Ok, o motor protótipo funciona, mas onde você consegue combustível para ele? O gelo seco não ocorre naturalmente. Foi aqui que os pesquisadores se voltaram, nada menos, para geradores para futuros colonizadores de Marte ou outros planetas. Muitos futurólogos têm certeza de que mais cedo ou mais tarde a humanidade não terá escolha a não ser povoar os planetas mais próximos de nós.

Agora estão sendo seriamente discutidos e desenvolvidos programas para enviar uma expedição ao planeta vermelho. Os membros da expedição terão que equipar suas vidas lá, e um dos principais problemas será encontrar fontes de energia. O fato é que em Marte, o dióxido de carbono é frequentemente encontrado na forma sólida, ou seja, na forma de gelo seco. E pode ser usado como um recurso energético. A singularidade do motor inventado está na simplicidade do design - praticamente não há peças substituíveis nele. E quando a loja mais próxima está a mais de 50 milhões de quilômetros de distância, a questão da confiabilidade do equipamento é um dos primeiros lugares.

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