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Por que a água do gêiser é quente? Resposta detalhada

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Por que a água do gêiser está quente?

Mesmo que um enorme fluxo de água não atingisse o ar do gêiser, ainda assim continuaria sendo uma das maravilhas mais interessantes da natureza. O gêiser é de fato uma fonte termal, e uma fonte termal é incrível por si só. Aqui está um buraco no chão cheio de água quente.

De onde vem essa água? Por que ela é quente? E o que o faz disparar uma fonte no ar, formando um gêiser? Todos os gêiseres têm uma abertura chamada tubo que leva da superfície da terra a reservatórios subterrâneos que servem como armazenamento de água. A principal fonte de água é a chuva e a neve.

Nas entranhas da Terra, as rochas são muito quentes. Muito provavelmente, esta não é uma lava resfriada, que é chamada de magma. Os gases dessas rochas quentes, principalmente vapor, sobem através de rachaduras na rocha e atingem reservatórios subterrâneos. Aqui eles aquecem a água até um ponto de ebulição, ou até mais alto. É assim que se obtém uma fonte termal.

O que o torna um gêiser? O tubo ou passagem que vai da água para as rochas quentes para baixo (de onde vem o calor) tem uma forma curva e irregular que impede que o vapor simplesmente suba à superfície. Se o vapor e a água estivessem livres para sair de baixo, seria apenas uma fonte em constante ebulição.

O gêiser entra em erupção porque a água nas armadilhas de pedra do sistema aquífero subterrâneo é aquecida até ferver e imediatamente se transforma em vapor. O vapor precisa de mais espaço do que a água da qual foi formado e, portanto, empurra a coluna de água acima dele. À medida que o vapor sobe, a pressão na parte inferior diminui e ainda mais água se transforma em vapor. Em vez de fluir silenciosamente para a superfície, a água explode poderosamente devido ao vapor que a empurra - e vemos um gêiser!

Autor: Likum A.

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Emissores de plasma fino: uma revolução na redução de ruído 13.07.2023

A Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL), na Suíça, concedeu à Sonexos uma licença para comercializar sua tecnologia ativa de redução de ruído usando emissores de plasma fino, nos quais os pesquisadores trabalham há vários anos.

A equipe de pesquisa da EPFL desenvolveu um sistema de cancelamento de ruído ativo ultrafino usando emissores de plasma que ionizam o ar. Camadas de 17 mm de espessura são capazes de bloquear o ruído a uma frequência de 20 Hz de forma tão eficaz quanto uma parede de 4 metros.

O cancelamento de ruído ativo (ANC) baseia-se na medição de ondas sonoras com um microfone e na criação de anti-ondas que neutralizam o som. O ANC funciona bem em fones de ouvido e carros onde o ambiente acústico é relativamente controlável.

O ANC também pode ser aplicado em ambientes internos, mas requer um grande número de alto-falantes ou uma parede maciça para suprimir o ruído de ondas longas e de baixa frequência. E se os radiadores fossem placas ultrafinas e não difusores maciços? A equipe EPFL Acoustic Group desenvolveu um sistema de redução de ruído baseado em radiadores de plasma iônico, que são leves, finos, fáceis de fabricar e economicamente acessíveis.

Os emissores funcionam como propulsores de íons: eles ionizam o ar circundante usando um campo elétrico e criam um plasma de partículas carregadas positiva e negativamente. Esses íons são então magneticamente acelerados e repelidos pelo ar circundante, criando uma contrapressão. Ao alterar a voltagem, você pode ajustar instantaneamente a quantidade de ar empurrado. Os alto-falantes de plasma não pretendem competir com os alto-falantes convencionais em qualidade de som, mas são muito sensíveis a mudanças de voltagem, devido à ausência de uma membrana pesada.

Anteriormente, os emissores de íons demonstraram com sucesso sua eficácia na supressão de altas frequências, mas, nos últimos anos, os pesquisadores conseguiram obter bloqueios e sons baixos. A frequência de 20 Hz é o limite inferior da audição humana e o comprimento de onda nessa frequência é de 17 metros. Materiais acústicos comuns precisariam de cerca de 4 metros de espessura para amortecer essa onda. No entanto, a camada de plasma pode suprimir completamente essa onda apenas com uma espessura de um milésimo do comprimento de onda - 17 mm.

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