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O equador é o lugar mais quente da Terra? Resposta detalhada

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O equador é o lugar mais quente da Terra?

Quando falamos de diferentes lugares da Terra, sejam eles “quentes” ou “frios”, estamos falando de clima. Em geral, o clima é determinado pela quantidade de calor do sol. É o calor do sol que aquece a terra, os oceanos e a atmosfera. Também atrai umidade para a atmosfera e, portanto, causa chuva. O calor solar causa diferenças na pressão atmosférica, que cria ventos, e o calor solar e os ventos causam correntes oceânicas.

Portanto, ao discutir o clima de um determinado local, é importante ter em mente o efeito do calor solar nessa área. Devido ao fato de a superfície da Terra ser redonda, o maior efeito térmico solar é observado no equador, o menor - nos pólos.

No equador, os raios do sol atingem a terra verticalmente. Acima e abaixo do equador, os raios incidem sobre a Terra em ângulo, obliquamente. Isso significa que essas áreas acima e abaixo do equador, ou zonas temperadas, recebem menos luz solar do que a zona equatorial, ou zona tropical. As regiões mais distantes do equador recebem a menor quantidade de calor. Quando os raios atingem a Terra em um ângulo, eles passam por uma camada mais espessa da atmosfera, e parte do calor é absorvida pelo ar - essa é outra razão pela qual outras áreas recebem menos calor. Todas essas razões fazem do equador a região mais quente da Terra.

É verdade que aqui estamos falando do que se chama de "clima solar", ou seja, um clima que depende apenas do calor do sol. No entanto, existem muitos outros fatores que determinam o chamado "clima físico" - o clima que é realmente encontrado na Terra.

Os mais importantes desses fatores são a água, a terra e a altitude. As águas dos oceanos e as correntes oceânicas, a existência de grandes extensões de terra, a altura do terreno acima do nível do mar - tudo isso junto cria climas diferentes, independentemente da localização na Terra. Portanto, em certos momentos em algum lugar distante do equador, pode ser mais quente do que no próprio equador, embora a região equatorial seja a mais quente da Terra.

Autor: Likum A.

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Quando os homens começaram a se barbear?

O que determinava se os homens deveriam usar barbas compridas ou se barbear? Ao longo da história, isso dependeu dos costumes religiosos ou da moda. Não sabemos exatamente qual dos homens se barbeou primeiro. Mas sabemos que os antigos egípcios raspavam o rosto por motivos religiosos. Ao mesmo tempo, os judeus antigos eram obrigados a usar barba, e ainda há muitos judeus antigos crentes que fazem isso por razões religiosas.

Os gregos antigos usavam barbas, e muitos retratos de filósofos gregos antigos são mostrados com longas barbas esvoaçantes. Então Alexandre, o Grande, introduziu o costume de se barbear. Dizem que ele fez isso para que durante a batalha seus soldados não pudessem ser agarrados pela barba. Os antigos romanos não se barbeavam até quase 300 aC. quando os primeiros cabeleireiros apareceram.

Tanto quanto se sabe, o primeiro romano que se barbeou diariamente foi Sipio Africanus (237-183 aC). E logo o barbear se torna um hábito comum para os romanos. A propósito, durante os dias de luto, os romanos não se barbeavam. Os gregos, por outro lado, cortavam a barba. O hábito de barbear romano influenciou a Igreja Católica Romana, onde os padres eram imberbes e barbeados.

Nos séculos XNUMX e XNUMX, as barbas reapareceram entre padres, cardeais e padres. Mais tarde, os católicos romanos, com exceção dos monges, começaram a fazer a barba novamente. Na Inglaterra, o costume de barbear foi introduzido pelos saxões.

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Dois bits de informação - em um átomo 09.09.2020

Os cientistas holandeses conseguiram criar um sistema de um átomo de ferro em um substrato, no qual é possível controlar o momento orbital de um átomo e a excitação de seus estados de spin independentemente um do outro.

Para controlar o sistema, os pesquisadores usaram a ponta de um microscópio de tunelamento de varredura, que, ao interagir com um átomo, reverteu seu momento orbital sem excitação dos estados de spin. Sob tais condições, o átomo tem dois graus de liberdade associados a um campo magnético, que no futuro pode ser usado para criar sistemas de armazenamento de informação particularmente espaçosos com uma densidade de gravação de dois bits por átomo.

Reduzir o tamanho de um único bit à escala de um átomo tornaria possível encaixar grandes quantidades de dados em mídias extremamente pequenas. Potencialmente, tais sistemas podem ser criados usando spins de átomos individuais controlados por um campo magnético S - somas vetoriais de seus próprios momentos angulares de partículas elementares incluídas em sua composição. São os estados de spin que são escolhidos como bits em tais sistemas, porque o momento orbital de cada átomo L (seu momento angular como um todo) em amostras reais é suprimido devido à combinação da interação spin-órbita e do campo cristalino.

Mas mesmo no caso em que L de um átomo em tal sistema não é igual a zero, a interação spin-órbita leva ao acoplamento de L e S em uma superposição, na qual apenas o momento angular total do sistema L + S é preservado, e excitações independentes de L e S são impossíveis. Para armazenar informações no estado orbital de um átomo, por sua vez, você precisa ser capaz de armazenar L e controlá-lo sem afetar os estados de spin. Então os estados de spin e orbital podem desempenhar o papel de zeros e uns, e o próprio átomo poderia atuar como um portador de informação na quantidade de dois bits, cada um dos quais correspondendo a um grau de liberdade do sistema (um bit por spin e momento orbital).

Esse sistema de um átomo, no qual é possível excitar independentemente estados de rotação e orbitais, foi criado por Rasa Rejali, da Universidade de Tecnologia de Delft. Para fazer isso, o físico e seus colegas colocaram um único átomo de ferro sobre um átomo de nitrogênio magneticamente neutro em um substrato de Cu2N, obtendo assim um sistema com momento orbital e spin praticamente livres. A agulha de um microscópio eletrônico de varredura permitiu que os físicos estudassem o átomo e o manipulassem.

O método proposto para alterar independentemente os estados orbital e de spin de um único átomo ainda está longe de ser implementado na prática. No entanto, a semelhança da natureza do spin e dos estados orbitais dá esperança de que no futuro o momento orbital dos átomos possa ser controlado tão simplesmente quanto é agora - spins. Nesse caso, os portadores de informação podem se tornar bastante reais, em que cada átomo atuará não como um, mas dois bits, o que aumentará ainda mais a densidade máxima potencial de gravação de dados.

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