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MANUAL DE PALAVRAS CRUZADAS
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Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

Na agricultura moderna, o progresso tecnológico está se desenvolvendo com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de cuidado das plantas. A inovadora máquina de desbaste de flores Florix foi apresentada na Itália, projetada para otimizar a etapa de colheita. Esta ferramenta está equipada com braços móveis, permitindo uma fácil adaptação às necessidades do jardim. O operador pode ajustar a velocidade dos fios finos controlando-os a partir da cabine do trator por meio de um joystick. Esta abordagem aumenta significativamente a eficiência do processo de desbaste das flores, proporcionando a possibilidade de adaptação individual às condições específicas do jardim, bem como à variedade e tipo de fruto nele cultivado. Depois de testar a máquina Florix durante dois anos em vários tipos de frutas, os resultados foram muito encorajadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que utiliza uma máquina Florix há vários anos, relataram uma redução significativa no tempo e no trabalho necessários para desbastar flores. ... >>

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 ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Um híbrido de relógios atômicos e escalas ultraprecisas 18.01.2013

Os físicos criaram um novo tipo de relógio atômico baseado no átomo de césio, que pode ser usado não apenas como cronômetro e padrão de tempo, mas também como escalas ultraprecisas, que permitirão em um futuro próximo vincular padrões de massa e tempo, de acordo com um artigo publicado na revista Science.

"A precisão de nossos relógios excede sete partes por bilhão. Esse erro corresponde a uma mudança de um segundo em oito anos, que é aproximadamente igual à precisão dos primeiros relógios atômicos baseados em césio criados há 60 anos. (Por outro lado, ), esses relógios, em combinação com as melhores esferas de Avogadro, nos ajudarão a redefinir o quilograma. A frequência do tique em nosso relógio é equivalente à massa de um único átomo, e sabendo disso podemos calcular a massa de toda a amostra " disse o líder da equipe Holger Mueller da Universidade da Califórnia em Berkeley (EUA).

Como os físicos explicam, átomos e elétrons não são apenas micropartículas, mas também ondas. Por causa disso, eles têm as mesmas propriedades das ondas eletromagnéticas, incluindo frequência e amplitude. A frequência natural das oscilações dos átomos é chamada de Compton, em homenagem ao físico americano Arthur Compton, um dos pioneiros da mecânica quântica.

Segundo os autores do artigo, as dificuldades em medir e observar tais oscilações impossibilitaram seu uso prático como "metrônomo" ou relógio. O grupo de Muller conseguiu superar essas dificuldades usando o conhecido "paradoxo dos gêmeos". De acordo com esse paradoxo, o tempo fluirá mais lentamente para objetos viajando a uma velocidade suficientemente alta. Graças a isso, uma pessoa que viajou para uma estrela distante e voltou será mais jovem que seu irmão gêmeo na Terra.

Os autores do artigo adaptaram esse fenômeno para medir a frequência de vibrações dos átomos de césio. Em seu relógio experimental há dois átomos "gêmeos". Um deles está em repouso e o segundo se move pelo tanque em alta velocidade. Devido a isso, o número de vibrações que ambos os átomos farão por unidade de tempo será marcadamente diferente. Seu comportamento é monitorado por um dispositivo especial - um interferômetro atômico, cujas leituras são processadas usando um algoritmo especial de computador. Este programa compara as imagens que aparecem após colisões entre um feixe de laser e átomos de césio nos sensores do interferômetro e calcula a frequência Compton de um deles.

Como essa frequência é constante e depende apenas da massa da partícula, ela pode ser usada como base para relógios ultraprecisos. O primeiro protótipo de relógios atômicos de Muller e seus colegas não é campeão em precisão - é cerca de 100 milhões de vezes inferior aos melhores análogos baseados em outras tecnologias. Por outro lado, tais relógios podem ser usados ​​para finalidades completamente diferentes, sendo a mais atraente e promissora a criação de um novo padrão de massa. Como explica Muller, medindo o valor exato da frequência Compton, você pode medir a massa de uma partícula, o que permitirá determinar com precisão o valor do quilograma e associá-lo ao segundo.

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