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Como um polvo se move? Resposta detalhada

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Você sabia?

Como um polvo se move?

O polvo pertence a um grupo de moluscos chamados "cefalópodes" porque sua perna é dividida em longos tentáculos semelhantes a braços que crescem ao redor de sua cabeça. Um polvo tem oito desses tentáculos.

Embora o polvo pertença àquela parte do mundo animal chamada "moluscos", é completamente diferente das amêijoas e ostras, que também pertencem aos moluscos. Mais próximo a ele é uma lula. Nenhum deles tem conchas. Eles têm apenas um manto macio que cobre o corpo. Seus tentáculos são longos e flexíveis, com ventosas na parte inferior. Eles permitem que o polvo agarre e segure com muita força tudo o que se agarra.

Na parte de trás do polvo há uma câmara em forma de funil na qual a água entra. O polvo extrai oxigênio dele, assim como o peixe. Com a ajuda desta câmera, o polvo é capaz de se mover rapidamente. O polvo pode liberar água de lá com tanta força que seu corpo se move muito rapidamente. Desta forma, ele foge de inimigos que se aproximam muito rápido para ele se arrastar ao longo de uma rocha ou subir em uma fenda com seus oito tentáculos.

Quando um polvo está parado, seus tentáculos podem ser espalhados pelo fundo. Quando um inimigo se aproxima, ele pode correr ou envolver seus tentáculos firmemente ao redor do inimigo.

Se as coisas ficarem sérias, ele pode soltar uma "cortina de fumaça" e correr. De um reservatório na parte inferior de seu corpo, ele pode liberar um líquido escuro que escurece a água ao redor. Além disso, o polvo pode mudar a cor do corpo dependendo do ambiente. Pode ir do vermelho ao cinza, amarelo, marrom ou azul esverdeado.

Autor: Likum A.

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Como se desenvolve um ovo?

O que poderia ser mais fácil do que um ovo? Mas seu nascimento é uma coisa bastante complicada. Na barriga de um pássaro, a gema do ovo é formada pela primeira vez. É formado dentro de um órgão especial chamado ovário.

Uma vez que a gema se formou, ela se move para o oviduto. É aqui que a proteína é produzida. Além disso, o ovo, ou melhor, parte dele, move-se para a extremidade inferior do oviduto, onde são formadas uma membrana coriácea e uma casca. O ovo está pronto para ser colocado. A casca é bastante dura, mas tem poros. À medida que o conteúdo líquido do ovo evapora gradualmente através dos poros, o ar entra para fornecer oxigênio ao embrião em desenvolvimento.

O embrião é a parte a partir da qual o corpo da galinha se desenvolverá. Dentro da casca há uma bainha de couro que forma uma casca arejada na extremidade romba do ovo.

Ele também contém uma proteína chamada albumina. É um líquido insípido e inodoro, de aparência gelatinosa, consistindo principalmente de água. Fios brancos podem ser vistos na proteína. O objetivo deles é manter a gema no centro do ovo, como em uma rede, e evitar que ela seja atingida. A gema em si é redonda: é alimento para o embrião, que está localizado em uma pequena cavidade em sua superfície. O embrião de um ovo de galinha fresco é claramente visível se você examinar cuidadosamente a gema. E o germe nos ovos de outras aves é tão pequeno que só é visível ao microscópio.

O tamanho do ovo nem sempre depende do tamanho do próprio pássaro. Depende da quantidade de alimento necessária para alimentar o embrião em desenvolvimento até que ele saia do ovo. Os pássaros que nascem cegos e indefesos eclodem de pequenos ovos que não tinham comida suficiente para se desenvolverem completamente até que nascessem, quando poderiam cuidar de si mesmos.

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Os controladores pertencem à família SmartRectifier. Durante a operação, a tensão dreno-fonte é constantemente medida, o que permite determinar a direção e a amplitude da corrente através do transistor. Assim, a comutação é alcançada em seus valores próximos a zero. Ao monitorar constantemente a tensão Vds, nenhuma corrente passa pelo diodo parasita do transistor, o que contribui para uma redução significativa nas perdas de energia. Também vale a pena notar a função MOT (minimum on time), que garante que não haja correntes reversas (negativas) através do MOSFET. A confiabilidade e a imunidade a ruídos são alcançadas através do uso de circuitos de supressão de pulso duplo, que permitem trabalhar sem problemas nos modos de frequência fixa e variável.

O IR1161L aciona um MOSFET de canal n e pode operar em modo de corrente descontínua (DCM), modo de condução de borda em circuito flyback (flyback CrCM) e circuitos ressonantes de meia ponte. O microcircuito encontra aplicação em carregadores e adaptadores AC-DC.

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Características do IR1161L e IR11688:

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