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Quando os óculos foram inventados? Resposta detalhada

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Quando os óculos foram inventados?

Dê uma olhada ao redor e você verá que um número significativo de pessoas usa óculos. Estamos tão acostumados a ver pessoas com óculos que é difícil imaginar uma época em que não estivessem. As pessoas com deficiência visual tiveram que lidar com isso da melhor maneira possível. Ninguém sabe ao certo quando os óculos foram inventados. Em 1266, Roger Bacon, um monge inglês que fez muitos experimentos interessantes, encontrou uma maneira de aumentar as letras de um livro para torná-las mais fáceis de ler. Ele acabou de colocar um pedaço de bola de vidro em cima do livro! Claro, isso não ajudou na maneira como os óculos ajudam.

Os primeiros óculos podem ser vistos no retrato do cardeal, que foi pintado em 1352 na Itália. Tinha duas lentes emolduradas conectadas por uma barra transversal. Quando os livros impressos começaram a aparecer, os óculos tornaram-se uma necessidade para muitas pessoas e seu uso se difundiu. No século XNUMX, eles foram feitos em grande número no norte da Itália e no sul da Alemanha.

Em 1784, Benjamin Franklin inventou as lentes bifocais, que são dois tipos diferentes de lentes na mesma armação. Para entender como os óculos ajudam uma pessoa a enxergar melhor, você precisa saber o que são os olhos. O olho é de forma esférica com uma ligeira protuberância na frente. No centro dessa protuberância está a pupila, através da abertura da qual um feixe de luz penetra no interior escuro do olho. Um feixe de luz passa através do orifício na pupila para a lente. A lente focaliza a luz, dando uma imagem de um objeto visível na parte de trás do globo ocular. Existe um septo de células sensíveis à luz chamado retina.

Em algumas pessoas, o globo ocular é ligeiramente estendido da frente para trás; em outras, o globo ocular é muito curto e a lente não consegue focalizar uma imagem nítida na retina. Os óculos fornecem ao olho uma lente adicional, que corrige o trabalho da lente do olho para que uma imagem clara seja focada na retina. E você vê melhor!

Autor: Likum A.

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Por que, na década de 1930, os fabricantes americanos de farinha vendiam farinha em sacos coloridos?

Durante a Grande Depressão, as donas de casa de muitas famílias americanas tiveram que fazer roupas com sacos de farinha vazios. Os fabricantes de farinha produziam especificamente sacos padronizados para obter uma vantagem competitiva, e alguns deles até imprimiram padrões em jornais.

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Tecnologia para medir o tempo com precisão de até zeptosegundos 02.01.2023

Com que rapidez os elétrons se movem entre os átomos dentro da mesma molécula? Na maioria das vezes, eles requerem apenas alguns attossegundos (10^-18 segundos ou um milionésimo de bilionésimo de segundo). Acompanhar processos tão rápidos é um desafio, e uma equipe de cientistas australianos desenvolveu recentemente uma nova tecnologia de interferência capaz de medir atrasos de tempo com resolução de zeptossegundos (10^-21 segundos, ou trilionésimo de bilionésimo de segundo).

Como teste, essa tecnologia foi usada para medir o atraso entre dois pulsos de luz emitidos por diferentes isótopos de hidrogênio, hidrogênio normal (H2) e deutério (D2), que foram expostos simultaneamente a um único pulso de luz laser. O atraso medido foi inferior a três attossegundos, e sua causa é a diferença na dinâmica de movimento de núcleos mais leves e mais pesados ​​de átomos de isótopos de hidrogênio.

A luz foi emitida por átomos de hidrogênio através de um processo chamado geração de alto harmônico (HHG). Esse processo ocorre quando um elétron é arrancado de um átomo por um poderoso fluxo de luz, que também acelera o elétron a uma energia (velocidade) mais alta. Quando o elétron retorna ao "seio" do átomo, um quantum de luz ultravioleta forte (ultravioleta extremo, XUV) é emitido. A frequência, intensidade e fase da radiação secundária dependem fortemente dos parâmetros das funções de onda, de modo que todos os átomos e moléculas emitem ultravioleta forte com seus próprios parâmetros exclusivos.

Se a intensidade espectral da radiação secundária for medida de forma bastante simples, então a medição de sua fase é um problema muito mais complexo, que está além do poder dos espectrômetros tradicionais.

Para resolver esse problema, os cientistas aproveitaram um fenômeno chamado fase Gouy. A medição da mudança de fase Gouy de quanta de luz de hidrogênio e deutério é equivalente neste caso à medição do atraso de tempo, e os experimentos realizados mostraram que este valor é bastante estável e ligeiramente inferior a 3 attossegundos. O trabalho de cientistas australianos foi testado quanto à "pureza científica" por um grupo de físicos teóricos da Universidade de Xangai. Cientistas chineses modelaram todas as variantes possíveis de geração de radiação HHG a partir de dois isótopos de hidrogênio, levando em consideração todas as combinações possíveis do movimento de núcleos e elétrons.

Os resultados de simulação obtidos combinam muito bem com os dados experimentais, e isso sugere que no futuro essa tecnologia pode ser usada para estudar e medir processos ultrarrápidos em átomos e moléculas com resolução de tempo sem precedentes.

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