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Como uma minhoca come? Resposta detalhada

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Como uma minhoca come?

A minhoca pode ser considerada o animal mais importante do mundo. Importante, claro, do ponto de vista humano, pois a atividade dessas criaturas prepara o terreno para a estação de crescimento da qual depende a vida.

As minhocas soltam o solo, esmagam-no no processo de comer. Em meio hectare do jardim, os vermes passam pelo corpo cerca de 16 toneladas de solo em 1 ano. Com a ajuda deles, as raízes das plantas recebem ar e umidade, contribuem para a decomposição de plantas mortas e restos de animais e plantam sementes de plantas. Isso acontece quando eles arrastam folhas para suas tocas enquanto pegam sementes da superfície.

O fertilizante de minhoca contém cal, que enriquece o solo. A importância disso pode ser vista em um exemplo. Os cientistas descobriram uma área com um dos solos mais férteis. Eles calcularam que existem 108 toneladas de resíduos de minhocas por meio hectare. É por isso que esta área tem sido tão fértil por centenas de anos!

Existem tantas minhocas no solo que, se as pegarmos todas, por exemplo, dos Estados Unidos, seu peso será 10 vezes o peso da população.

O corpo dos vermes consiste em dois tubos aninhados um dentro do outro. O interno é o sistema digestivo. Quando o verme quer comer, ele abre a garganta e pega pedaços de terra. Em seguida, ele os avança no tubo com a ajuda de músculos especiais. A terra entra primeiro na despensa, que é chamada de bócio, e depois no segundo estômago. A areia ajuda o verme a quebrar o solo. É então digerido e sai do corpo como resíduo.

A minhoca não tem olhos, mas tem células sensoriais na superfície de seu corpo. Isso lhe dá a capacidade de distinguir a luz da escuridão e sentir toques sutis. Ele respira pela pele.

As minhocas vivem em solo bom e úmido. Eles não podem viver na areia. Eles vêm à superfície apenas à noite. No inverno, eles se enrolam em uma bola e dormem. Quando você vê um verme na superfície, significa que ele está procurando um novo lar ou um solo mais nutritivo. Os vermes não podem viver na luz solar.

Autor: Likum A.

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O que são sardas?

Para entender o que são sardas e como elas aparecem, devemos entender o que dá cor à pele em primeiro lugar.

O pigmento mais importante na formação da cor da pele é a melanina. Podemos dizer que a diferença nas cores da pele de diferentes raças depende inteiramente da quantidade de melanina.

A propósito, nas formas inferiores de vida, é a melanina que possibilita que alguns peixes e lagartos mudem de cor. Sua função mais importante para os humanos, além do gerenciamento de cores, é nos proteger dos efeitos nocivos da exposição excessiva.

A melanina é produzida por uma rede de células especiais que estão espalhadas por toda a camada inferior da epiderme - a parte externa fina da nossa pele. Essas células são chamadas de "melanócitos". Agora chegamos à pergunta: o que são sardas? Então, sardas são apenas aglomerados de melanócitos em manchas. É por isso que as sardas têm uma cor tão acastanhada, a cor do pigmento melanina. Por que algumas pessoas têm sardas e outras não? A razão é a hereditariedade. Nossos pais decidem por nós se temos sardas!

A cor das sardas (na verdade, a cor da melanina nelas) pode variar de castanho claro a marrom escuro, dependendo da exposição ao sol e do calor. Não só a luz do sol pode escurecer as sardas, mas também produz nova melanina.

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Cientistas da Universidade de Stanford descobriram um fenômeno em metais supercondutores que ainda não foi explicado. Questiona a teoria física atual da supercondutividade e requer computadores quânticos para descrevê-la.

Os pesquisadores estudaram a fase de transição no supercondutor Bi-2212 (Bi2Sr2CaCu2O8+x) usando espectroscopia fotoelétron de resolução angular (ARPES). A luz ultravioleta intensa expulsa os elétrons da amostra, e o comportamento dos elétrons no metal é determinado pela energia e velocidade das partículas.

A supercondutividade é causada por elétrons que, abaixo de uma certa temperatura crítica, formam pares de Cooper e podem passar pelo cristal sem impedimentos. Acima desse limite, uma fase "estranha" aparece em supercondutores de alta temperatura, em que os elétrons não se comportam como partículas independentes, como nos metais comuns, mas parecem se reunir em coletivos.

Além da temperatura, o grau de dopagem, ou seja, a presença de impurezas no metal, afeta a transição de fase. A uma temperatura relativamente alta, a transição entre o metal normal e o "estranho" ocorre com um teor de impurezas de 19-20 por cento. Os pesquisadores mostraram que, neste caso, a distribuição da energia dos elétrons muda abruptamente. Se a temperatura for reduzida para a fase supercondutora, o salto será suavizado e as propriedades começarão a mudar gradualmente.

De acordo com um princípio físico chamado transição de fase quântica, isso não deveria acontecer: um caráter de salto também deveria ocorrer em baixas temperaturas. Segundo os cientistas, o fenômeno pode ser explicado pelo emaranhamento quântico, e o comportamento das partículas só pode ser satisfatoriamente descrito usando um computador quântico.

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