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Como a massa é distribuída no sistema solar? Resposta detalhada

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Como a massa é distribuída no sistema solar?

A massa total do sistema solar é de cerca de 2 trilhões de quatrilhões (um número expresso como 27 seguido de 99,866 zeros) de toneladas, das quais o Sol responde por 750%. Segue-se que a massa do Sol é aproximadamente XNUMX vezes maior que a massa de todos os outros corpos do sistema solar.

A massa total de todos os planetas é 0,134 por cento da massa total do sistema solar e é igual a 447,8 massas terrestres.

A massa total de satélites planetários é 12% da massa da Terra, a massa total de pequenos corpos (asteroides) é 0,03% da massa da Terra e a massa total de cometas e meteoritos é um bilionésimo da massa da Terra.

Autor: Kondrashov A.P.

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Que parte da mortalidade total no mundo são as vítimas da guerra?

As baixas de guerra agora representam menos de um por cento do total de mortes no mundo. A guerra como causa de morte está muito à frente de acidentes de carro, suicídios e incêndios.

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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 ... >>

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Novo princípio de geração de raios X 16.02.2021

Os raios X, que são amplamente utilizados na medicina, detecção de falhas e muitos outros campos, geralmente são obtidos usando dispositivos especiais de vácuo chamados tubos de raios X. Dentro desses tubos, os elétrons são acelerados por um alto potencial elétrico e colidem com um ânodo metálico. A energia dos elétrons acelerados é transferida para os átomos do metal, que passam para um estado excitado, ocorre um processo oscilatório complexo que gera um fluxo de radiação na faixa dos raios X.

Infelizmente, o fluxo de radiação gerado se espalha uniformemente em todas as direções, e as propriedades dos raios X complicam muito a tarefa de focalizá-los e formar um feixe direcional estreito; além disso, a frente de pulso de raios X na maioria dos casos tem uma forma absolutamente aleatória.

No entanto, físicos da Universidade de Göttingen desenvolveram um novo princípio para a geração de raios X, que permite obter um feixe direcionado em uma direção estritamente especificada.

A nova tecnologia é baseada em uma estrutura de três materiais com características eletrônicas completamente diferentes. E a espessura desse "sanduíche" de três camadas é de apenas alguns milionésimos de milímetro.

Um objeto feito de um material em camadas tão finas é colocado no lugar de um ânodo de metal em um tubo de raios X convencional. Os parâmetros de raios-X podem ser controlados na fase de produção de um ânodo multicamada, alterando a ordem de alternância e a espessura das camadas de diferentes materiais.

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