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O que é uma víbora? Resposta detalhada

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O que é uma víbora?

A víbora é uma das variedades de cobras. Pertence a uma família de cobras chamadas víboras (cobras víboras), que inclui algumas das cobras mais venenosas da Terra. O mesmo grupo de cobras inclui a cascavel, a cobra d'água mocassim, a cabeça de cobre, o bushmaster sul-americano, a víbora europeia comum e a víbora com chifres africana.

A cobra que matou Cleópatra provavelmente era uma víbora africana com chifres. O veneno dessas cobras destrói os vasos sanguíneos e a vítima morre de hemorragia. Todas as víboras têm um corpo grosso e uma cabeça triangular plana. Seus dentes venenosos localizados no maxilar superior são realmente muito longos. Dentro desses dentes há um canal conectado às glândulas de veneno localizadas nas cavidades atrás dos olhos. Durante uma picada de cobra, os músculos da mastigação se contraem e o veneno é esguichado através dos dentes na ferida aberta.

Uma cobra de tamanho médio pode injetar cerca de meia colher de chá de veneno no corpo da vítima de cada vez! É inútil arrancar dentes de tais cobras, porque novos sempre crescem em seu lugar! As cobras víboras são divididas em duas famílias: víboras verdadeiras, que são encontradas apenas na Europa e em algumas partes da África, e cobras manchadas, que são semelhantes em muitas características estruturais às cobras víboras, que vivem no Hemisfério Ocidental e em algum lugar da Ásia.

A víbora mais venenosa é encontrada na Índia, seu comprimento chega a 1,5 m, mas, em geral, as víboras atacam uma pessoa apenas quando são perturbadas ou impedidas de caçar. Ainda assim, é melhor ficar longe deles!

Autor: Likum A.

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Quantas variedades de maçãs existem no mundo?

Existem variedades suficientes de maçãs no mundo para satisfazer qualquer gosto, mesmo o mais exigente. Existem mais de XNUMX deles só na Inglaterra. Se você olhar para o mundo inteiro, haverá várias vezes mais deles. Sabe-se que a maçã foi um dos primeiros frutos que as pessoas começaram a cultivar.

A pátria das maçãs, aparentemente, sudeste da Europa e oeste da Ásia. De qualquer forma, sabemos que na Europa várias variedades deles já foram cultivadas há dois mil anos.

Os habitantes da Roma antiga serviam pelo menos sete variedades desta fruta. De onde veio essa variedade de variedades hoje? Em todos os momentos, os jardineiros que cultivavam macieiras em seus jardins realizavam muitos experimentos com elas, tentando obter novas variedades mais saborosas, mais prolíficas, resistentes ao gelo em comparação com as anteriores.

O método mais utilizado para a obtenção de novas variedades é o seguinte. Um broto ou broto cortado de uma árvore de uma espécie é plantado ("enxertado") em uma macieira jovem de outra. Neste caso, as propriedades da planta resultante são uma mistura das vantagens e desvantagens das variedades "pais". Outro método é chamado de "polinização cruzada". Está no fato de que as flores das macieiras de uma variedade são polinizadas com pólen retirado das árvores de outra.

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Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

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Dióxido de Titânio Aumenta a Intensidade de Emissão de LEDs Laser 30.01.2023

Os óxidos de titânio aumentam significativamente a eficiência e a fotoluminescência dos LEDs. O domínio dos LEDs brancos como principal fonte de luz pode terminar em breve com o surgimento de uma nova alternativa.

O cristal fotônico ou nanoantena, uma estrutura bidimensional com arranjo periódico de partículas nanométricas, está sendo desenvolvido como uma avançada tecnologia de controle óptico. A exposição da luz a uma combinação de uma nanoantena com uma placa de fósforo produz uma combinação harmoniosa de luz azul e amarela.

Os LEDs brancos já receberam uma melhoria na forma de diodos laser brancos (LD), que consistem em fósforos amarelos e diodos laser azuis. Os LDs azuis são altamente direcionais, enquanto os fósforos amarelos irradiam em todas as direções, resultando em uma mistura de cores indesejada.

Para resolver esse problema, os pesquisadores desenvolveram placas de fósforo em combinação com nanoantenas usando alumínio metálico, o que permite aumentar a fotoluminescência. As nanopartículas de alumínio dispersam efetivamente a luz e melhoram sua intensidade e direção. No entanto, o alumínio também absorve a luz, reduzindo a potência de saída. Este é um grande gargalo, especialmente para tarefas que exigem alta intensidade de luz.

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Kyoto conseguiu um aumento de dez vezes na fotoluminescência direta, substituindo o alumínio por dióxido de titânio.

“O dióxido de titânio acabou sendo a melhor escolha devido ao seu alto índice de refração e absorção com pouca luz”, disse o principal autor do estudo, Shunsuke Murai.

Embora a intensidade de dispersão de luz do óxido de titânio inicialmente parecesse menor do que a do metal alumínio, a equipe usou simulações de computador para desenvolver um design ideal de nanoantena.

"Os novos fósforos de nanoantena são vantajosos para iluminação de estado sólido muito brilhante, mas energeticamente eficiente, porque podem suprimir o aumento de temperatura durante a irradiação", explica Murai. "No processo de encontrar tamanhos ideais, ficamos surpresos ao descobrir que os fósforos mais finos produziu a fotoluminescência mais brilhante, demonstrando como aumentar a intensidade tanto da radiação direta quanto da potência total".

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