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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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cantar louvores

Grécia antiga
Grécia antiga

Fraseologismo: Cante louvores.

Significado: Elogie, glorifique.

Origem: O gênero do ditirambo e do panegírico, o hino é um dos mais antigos. Originou-se na literatura grega antiga e destinava-se a louvar os deuses. O ditirambo exigia um estilo especial, solene e alto pathos. É claro que, mesmo assim, não foi sem exageros e lisonjas. E hoje - e ainda mais! Afinal, de fato, algumas pessoas de alto escalão especialmente elogiadas se esforçam para igualar a grandeza a Deus, e isso já é um claro exagero.

Fraseologia aleatória:

A ciência pode fazer muitos geeks.

Significado:

Sobre algo completamente incompreensível, complicado (ferro., piada.).

Origem:

A frase está no centro do popular truque de cartas. O espectador embaralha o baralho e tira 10 pares de cartas dele. Ele então se lembra de qualquer par. O casal volta ao seu lugar. O mago distribui as cartas em quatro fileiras. Tendo concluído o layout, ele convida o espectador a indicar em quais linhas estão localizadas as cartas pretendidas. Então ele adivinha essas cartas. Truque secreto: você precisa se lembrar da frase que a ciência pode fazer muitos geeks. "Ciência" - a primeira linha, "pode" - a segunda, "muitos" - a terceira, "githik" - a quarta. 10 pares de cartas correspondem a 10 pares de letras idênticas. Os pares de cartas são dispostos em pares de letras: A-A, U-U, O-O e assim por diante. Quando o espectador aponta para as linhas em que se encontram as cartas pretendidas, elas podem ser facilmente identificadas pelas mesmas letras nessas linhas. A palavra "githik" não significa nada, é artificial: na parte "a ciência pode fazer muito" não há pares para as letras "g", "t", "k", e mais um par de letras é faltando para tê-los no total de 20. Então, mais dois "e" são adicionados.

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Pesquisadores do Imperial College London desenvolveram e testaram uma nova tecnologia de resfriamento que usa uma combinação de campos magnéticos e luz laser. Durante os experimentos, um campo magnético prendeu uma molécula de monofluoreto de cálcio, e a luz de vários lasers foi usada para resfriar essa molécula a uma temperatura de 50 microkelvins, 50 milionésimos de grau acima do zero absoluto (-273,15 graus Celsius).

Observe que a nova tecnologia não é de forma alguma a primeira e única tecnologia para resfriamento a baixa temperatura de moléculas individuais de uma substância. No entanto, a nova tecnologia permite o uso de uma gama mais ampla de espécies moleculares do que o método tradicional de resfriamento a laser. Com o novo método, é possível resfriar até as moléculas das substâncias mais exóticas que não existem na natureza e são sintetizadas em laboratório.

Do curso de física escolar, sabemos que a temperatura é uma medida da velocidade do movimento caótico de partículas, átomos ou moléculas, qualquer substância, gás, líquido ou sólido. E para resfriar as partículas, você precisa reduzi-las para a velocidade mais baixa possível.

É para diminuir a velocidade de movimento das moléculas de monofluoreto de cálcio, neste caso, que a luz de vários lasers é utilizada, direcionada à molécula de diferentes lados. O primeiro laser ilumina a molécula resfriada da esquerda e essa molécula absorve um dos fótons. Este fóton rouba da molécula parte de sua energia cinética, como uma bola de bilhar colidindo com outra bola de bilhar. Mas desde a primeira vez, a molécula não perde completamente seu momento, ela começa a se mover na outra direção, onde é ultrapassada por um fóton de luz de um laser instalado no lado oposto. Devido ao movimento da molécula e ao efeito Doppler, o comprimento de onda do fóton da luz do segundo laser diminui, esse fóton é absorvido pela molécula, que desacelera ainda mais a partir disso.

Como resultado desse "ping-pong" a laser, a molécula, agindo como uma bola, diminui gradualmente a velocidade e fica mais fria. Ao mesmo tempo, a luz de lasers adicionais mantém a molécula em um estado de energia excitado, o que permite emitir fótons de luz imediatamente após absorver fótons de luz dos lasers "desacelerados". Esses fótons são emitidos em direções arbitrárias e não alteram muito a quantidade de energia cinética do movimento da molécula, mas isso é suficiente para que a molécula permaneça sempre levemente "quente".

Para superar o limite mínimo de temperatura da tecnologia de resfriamento Doppler, os cientistas usaram um campo magnético, que agia como uma armadilha para a molécula, para orientá-la no espaço em uma determinada direção e elevá-la a uma certa altura em relação à inicial, o que levou a um aumento na energia potencial e uma diminuição proporcional na energia cinética das moléculas. E esse truque permitiu reduzir a energia cinética da molécula a um nível correspondente a uma temperatura de 50 microkelvins.

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