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O que é metal? Resposta detalhada

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O que é metal?

Não é tão fácil dar uma resposta exata à pergunta: "O que é um metal?" Em termos de propriedades físicas, um metal é uma substância que tem um brilho brilhante e boa condutividade de calor e eletricidade. No entanto, essas propriedades também podem ter substâncias que não são de forma alguma metais.

Os metais diferem muito uns dos outros em dureza, densidade, maleabilidade e maleabilidade. (Ductilidade significa a capacidade de trabalhar metal com martelos ou prensas de ferreiro, e maleabilidade significa transformá-lo em arame.) Cada metal tem um ponto de fusão específico, bem como a capacidade de formar ligas com outros metais.

À temperatura ambiente normal, todos os metais, exceto o mercúrio, são sólidos. Alguns metais (por exemplo, ouro) às vezes podem ser encontrados na natureza em forma pura, mas a maioria deles existe em condições naturais apenas na forma de compostos com outros elementos. Na maioria das vezes são encontrados na forma de sulfetos, óxidos, carbonatos e silicatos, geralmente com impurezas de granito e outras rochas. Muitos metais são encontrados em minérios em combinações entre si. Estes incluem chumbo, zinco, ferro, cobre, cromo, níquel e outros.

Alguns dos metais são tão raros na natureza que, para obter uma quantidade muito pequena, por exemplo, rádio rênio puro, às vezes é necessário processar dezenas de toneladas de minério. O ramo da indústria envolvido na obtenção de metais puros e suas ligas a partir de matérias-primas naturais é chamado de metalurgia. Muitos metais em sua forma pura têm propriedades que dificultam seu uso para um propósito ou outro. É por isso que a maioria deles é usada na forma de ligas ou compostos químicos. Por exemplo, o ferro puro tem dureza insuficiente.

Por isso, via de regra, é usado na forma de aço, que é seu composto com carbono, muitas vezes com a adição de outros metais: cromo, tungstênio, vanádio, etc. Alguns metais são necessários para a existência dos seres vivos. Estes incluem ferro, cálcio, sódio, magnésio e potássio. Mesmo cobre, alumínio e manganês, porém, em quantidades muito pequenas, são necessários para o desenvolvimento normal do corpo.

Autor: Likum A.

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Como foi descoberta a finitude da velocidade de propagação da luz?

Em 1672, o diretor do Observatório de Paris, Jean Dominique Cassini (1625-1712), ao explorar os satélites de Júpiter, notou certos atrasos nos momentos de entrada de um deles - Io - no cone de sombra do planeta e na saída dele, como se o tempo orbital do satélite em torno de Júpiter fosse maior quando ele está mais longe da Terra.

Ninguém poderia explicar esse fenômeno até que o astrônomo dinamarquês Olaf Römer (1644-1710) iniciou seu estudo, que chegou à conclusão de que a anomalia observada do movimento de Io deveria ser atribuída à finitude da velocidade de propagação da luz.

Em setembro de 1676, Römer previu o atraso que seria observado no próximo eclipse de Io em novembro. Convencido da exatidão da previsão, ele apresentou sua teoria à Academia de Ciências de Paris, onde encontrou forte resistência. Mesmo Cassini, que participou das observações, se isentou da responsabilidade pelas conclusões de Roemer. A teoria de Roemer foi finalmente confirmada pelo astrônomo inglês James Bradley (1693-1762), quando ele, tentando determinar a paralaxe de algumas estrelas, descobriu em 1725 que em seu ponto culminante elas parecem estar desviadas para o sul.

Observações que continuaram até 1728 mostraram que durante o ano essas estrelas parecem descrever uma elipse. Bradley interpretou esse fenômeno como resultado da adição da velocidade da luz vinda da estrela à velocidade do movimento orbital da Terra.

Embora as medições terrestres da velocidade da luz tenham sido feitas apenas no século seguinte, depois de Bradley a finitude da velocidade da luz foi aceita unanimemente como um fato experimental.

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Esse desenvolvimento garantirá o fornecimento ininterrupto de energia às usinas de oxigênio 100% do tempo, com painéis suficientes sempre ao sol. A pesquisa de Gordon começou quando ele foi abordado há alguns anos pela startup israelense The Helios Project, que está desenvolvendo um reator de produção de oxigênio lunar com a tecnologia.

Uma abordagem de financiamento conjunto da Autoridade de Inovação de Israel não funcionou e a parceria foi encerrada, mas antes disso, Gordon criou seu plano conceitual para um cinturão de painéis solares na Lua.

Como parte do experimento, o professor considerou três opções, uma delas nuclear, embora como especialista em energia solar quisesse criar uma alternativa solar. O padrão produzia energia XNUMX horas por dia.

As duas opções de energia solar são gerá-la quando o sol está brilhando e armazená-la em baterias durante os períodos de escuridão, ou construir o dobro de usinas solares necessárias e operar cada uma por apenas metade do tempo. No entanto, isso acabou sendo muito caro.

O plano envolvia a instalação de um anel de painéis solares perto de um dos pólos lunares. Para ilustrar, ele tomou o exemplo do pólo norte. Eles não estarão localizados acima (ou abaixo, no caso do Pólo Sul) da latitude 88, para equilibrar a vantagem da circunferência relativamente curta da Lua. As plantas para a produção de oxigênio deveriam estar localizadas cerca de 10 quilômetros mais perto do pólo.

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