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Por que o asteróide Ícaro recebeu o nome do filho de Dédalo? Resposta detalhada

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Por que o asteroide Ícaro recebeu o nome do filho de Dédalo?

Descoberto em 1949 pelo astrônomo americano Walter Baade, o asteróide Ícaro é muito modesto em tamanho (diâmetro é de aproximadamente 900 metros), mas notável por sua órbita.

No afélio, Ícaro vai para a órbita de Marte e no periélio penetra dentro da órbita de Mercúrio, aproximando-se do Sol a uma distância de 0,341 unidades astronômicas (51 milhões de quilômetros). Mais perto de Ícaro, apenas alguns cometas se aproximam do Sol.

É por esta razão que lhe foi dado o nome de um antigo herói mítico grego que subiu ao Sol em asas presas com cera, feitas por seu pai Dédalo.

A órbita de Ícaro quase se cruza com a órbita da Terra, de modo que na aproximação desses corpos, a distância entre eles diminui para 5-7 milhões de quilômetros. Tal aproximação de Ícaro à Terra ocorre a cada 19 anos (em 1996, depois em 2015, etc.), mas nenhum deles ameaça uma colisão.

Autor: Kondrashov A.P.

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Como um relógio de sol diz as horas?

O sol foi o primeiro relógio do homem. Há muito tempo, o homem determinava que horas eram olhando para o sol enquanto ele se movia no céu. Era fácil distinguir entre o nascer e o pôr do sol, mas era muito mais difícil saber a hora em que o sol se elevava no horizonte. Era durante essas horas do dia que era difícil dizer as horas, guiado pelo sol.

O homem notou que o comprimento da sombra muda ao longo do dia. Ficou claro que o tempo poderia ser determinado com mais precisão olhando para a sombra e não para o sol. Esta descoberta estava a apenas um passo da invenção do relógio de sol, que na verdade é um relógio de sombras. Em vez de tentar olhar para o sol e associar a hora do dia a ele, é melhor olhar para a sombra, que reflete a posição do sol no céu. O primeiro relógio de sol era simplesmente um poste cravado no chão.

Pedras colocadas ao redor do pilar mostravam a posição da sombra enquanto ela se movia ao longo do dia. Assim, uma pessoa poderia medir o tempo atual. Mais tarde, eles começaram a usar enormes colunas de pedra. A Agulha de Cleópatra, agora no Tâmisa, em Londres, faz parte de tal relógio de sol. Mas relógios de sol menores também foram usados. Um pequeno relógio egípcio, que tem 3500 anos, tem a forma da letra L. Ele fica plano no lado comprido desta letra, e as marcas mostram 6 períodos de tempo.

Cerca de 300 aC. e. o antigo astrônomo babilônico inventou um novo tipo de relógio de sol, em forma de tigela, uma bola. A sombra projetada pelo ponteiro se movia e marcava 12 horas por dia. Este tipo de relógio de sol era muito preciso e tem sido usado há séculos.

Relógio de sol pode ser visto nos jardins hoje em dia, mas foi construído mais para entretenimento do que para uso real. No entanto, relógios de sol rudimentares às vezes podem ser vistos em paredes e persianas. Eles são projetados para que a muleta ou a borda da caixa da janela projete uma sombra.

Em um relógio de sol preciso, o ponteiro deve ser colocado em um ângulo igual à latitude do local onde o relógio é usado. Apenas um bastão vertical mostra a hora correta apenas em uma certa latitude, em uma determinada época do ano. Se o mostrador for plano, os marcadores de horas devem estar espaçados de forma desigual.

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Nos tecidos de árvores, arbustos e gramíneas, além da celulose, há lignina. É um polímero tridimensional composto principalmente por um grande número de moléculas de fenilpropano (C9H10). Nas plantas modernas, fornece resistência mecânica ao unir as fibras de celulose e também veda o corpo e suas células.

O teor de lignina varia de 38% em algumas coníferas a 20% em cereais. É obtido durante a produção do papel e até 98% dele é queimado imediatamente. O restante é transformado em briquetes de combustível, ou até mesmo enterrado no solo. As pessoas não inventaram nenhuma aplicação mais útil para isso, mas também não há danos da lignina. A substância não é venenosa, mas ainda não vale a pena morar perto de seus túmulos - queima muito bem.

A dificuldade em obter algo útil da lignina está no tamanho de sua molécula. É muito grande e para obter hidrocarbonetos aromáticos, semelhantes aos que são tão abundantes no petróleo, deve ser dividido em "tijolos". A química moderna, é claro, pode fazer isso, mas é difícil e cara. É muito mais barato retirar matérias-primas acabadas do petróleo.

Um grupo de cientistas da Universidade Americana de Wisconsin-Madison tentou resolver esse problema. Como assistentes, atraíram a bactéria Novosphingobium aromaticivorans, famosa por suas preferências gastronômicas atípicas. Inicialmente, eles foram isolados da terra inundada com petróleo, seu estudo mostrou que eles podem processar uma grande variedade de hidrocarbonetos aromáticos para seus propósitos. Suas habilidades foram suficientes para lignina.

Para adaptar as bactérias aos negócios, os cientistas removeram três genes de seu genoma para que um dos produtos intermediários da decomposição, o mais adequado para humanos, se tornasse o final. Ao recebê-lo, a bactéria envia o resultado para fora e procede a uma nova dose de lignina.

O resultado final desta pesquisa foi uma substância com o nome impronunciável de ácido 2-pirona-4,6-dicarboxílico, felizmente para nós mais conhecido como PDC. Ele pode ser usado para sintetizar outra coisa ou pode ser aplicado diretamente. No momento, o rendimento total de PDC é de 59% da massa inicial de lignina, mas os autores acreditam que a tecnologia pode ser aprimorada.

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