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PALAVRAS ALADAS, UNIDADES FRASEOLÓGICAS
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Palavras aladas, unidades fraseológicas. Significado, história de origem, exemplos de uso

Palavras aladas, unidades fraseológicas

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Não ensinamos dialética segundo Hegel

Mayakovsky V. V.
Mayakovsky V. V.

Fraseologismo: Não ensinamos dialética segundo Hegel.

Significado: Sobre a falta de uma educação sistemática e real, cuja falta supostamente mais do que substitui a rica experiência de vida.

Origem: Do poema "Em voz alta" (1930) de Vladimir Vladimirovich Mayakovsky (1893-1930): "Nós não ensinamos dialética de acordo com Hegel, // Com o barulho das batalhas, ela explodiu em versos."

Fraseologia aleatória:

Grande irmão.

Significado:

1. Sobre o Estado totalitário e seus órgãos repressivos e controladores, vigiando dia e noite a população. 2. Sobre um líder severo (brincadeiramente irônico).

Origem:

Do romance distópico "1984" (1948) do escritor inglês George Orwell (pseudônimo de Eric Blair, 1903-1950), que descreveu em sua obra um estado totalitário imaginário semelhante em vários aspectos tanto à Alemanha nazista quanto à União Soviética do tempo de Stalin. Uma frase deste romance também se tornou amplamente conhecida: "O Big Brother está de olho em você".

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Nanowire em vez de um disco rígido 03.01.2022

Uma equipe internacional de cientistas liderada pelo Laboratório Cavendish da Universidade de Cambridge usou técnicas de impressão 3D de ponta para criar espirais magnéticas duplas que servem como portadoras de informações. Os pesquisadores descobriram que eles criam texturas topológicas em escala nanométrica em um campo magnético. Ninguém havia registrado tal fenômeno anteriormente, e os descobridores acreditam que o nanofio torcido pode se tornar o "ancestral" da próxima geração de dispositivos magnéticos.

Os ímãs são amplamente utilizados em dispositivos de armazenamento e sistemas de computação. A desvantagem deste último é que os pontos de magnetização neles são estruturas bidimensionais. Mas a arquitetura de nanofios é tridimensional, o que permite uma maior densidade de gravação, além de alterar as propriedades magnéticas do dispositivo e ampliar significativamente sua funcionalidade.

Até agora, essa ideia tem sido muito difícil de implementar porque os cientistas não tiveram a capacidade de criar sistemas magnéticos tridimensionais. Por isso, nos últimos anos, a pesquisa do Grupo Internacional tem se concentrado no desenvolvimento de novos métodos de visualização de estruturas magnéticas tridimensionais e tecnologia para impressão 3D de materiais magnéticos.

Usando técnicas avançadas de imagem de raios-x (laminografia de raios-x suave), os pesquisadores descobriram que uma estrutura tridimensional, como a estrutura do DNA, resulta em uma textura de magnetização completamente diferente em comparação com a textura de estruturas 2D.

As paredes dos domínios magnéticos (áreas onde a magnetização se concentra em uma direção) de espirais vizinhas são muito próximas umas das outras, também são deformadas, pois os nanofios estão entrelaçados. Sob a ação de um campo magnético, essas paredes são ainda mais atraídas umas pelas outras, giram e depois "se fixam" e formam fortes ligações regulares, semelhantes aos pares de bases no DNA.

As espirais magnéticas dão aos pesquisadores a capacidade de simular um campo magnético em nanoescala e, posteriormente, controlar a força do campo.

Nos discos rígidos convencionais, os domínios magnéticos nos pratos são considerados estruturas bidimensionais - ilhas de magnetização. Um grupo internacional de cientistas apresentou um trabalho sobre o estudo das propriedades magnéticas de objetos tridimensionais. A transição de campos magnéticos convencionalmente planos para gravação de dados para campos em massa abre caminho para um aumento significativo na densidade de gravação. Podemos nos surpreender com o que substituirá os discos rígidos.

A densidade de domínios magnéticos em pratos HDD está se aproximando de seu limite. Ilhas vizinhas de magnetização começam a se influenciar e destroem a magnetização (dados registrados). Para combater isso, tecnologias avançadas de HAMR e MAMR (aquecimento local e micro-ondas) são usadas para ajudar a superar a força coercitiva e registrar dados sem perder a magnetização. Mas há um limite para tudo, então alternativas estão sendo pesquisadas em paralelo, uma das quais visa desenvolver a chamada track ou memória de corrida.

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