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Quem inventou o encanamento e o esgoto? Resposta detalhada

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Quem inventou o encanamento e o esgoto?

Existem dois sistemas de encanamento vitais: encanamento e esgoto. Um sistema de abastecimento de água é um sistema de tubos e válvulas através do qual a água entra em uma casa a partir de um sistema principal de abastecimento de água colocado no subsolo. O esgoto também é um sistema de tubulações, mas através delas, as águas residuais saem da casa e vão para os poços de esgoto nas ruas.

Os primeiros sistemas conhecidos desse tipo surgiram cerca de 4000 anos atrás. Arqueólogos realizando escavações na ilha de Creta, no Mar Mediterrâneo, descobriram um palácio daquela época, no qual havia um sistema de encanamento e esgoto.

O sistema de abastecimento de água consistia em canais através dos quais a água corria. Ela se reuniu nesses canais depois que as chuvas e a neve derreteram. A água dos canais fluía para poços verticais e dos poços para banheiros e toaletes. As águas residuais eram descarregadas através de tubos feitos de terracota - um tipo de barro cozido. Esses tubos foram feitos de forma a serem fáceis de montar: a extremidade estreita de um tubo foi inserida no encaixe do próximo e as juntas foram revestidas com cimento.

Os romanos foram os primeiros a usar tubos de metal. Os tubos eram feitos de chumbo. E os trabalhadores que instalaram esses tubos, em nossa opinião - encanadores, os antigos romanos chamavam de "artesãos de chumbo". Atualmente, o chumbo às vezes é usado em algumas tubulações especiais. Normalmente, os tubos são feitos de aço, cobre, latão, ferro, concreto e plásticos.

Autor: Likum A.

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É possível pesar uma molécula?

O peso de uma molécula é determinado pelos cientistas em uma escala relativa. Depende do peso dos átomos que o compõem. O peso dos átomos, por sua vez, é determinado pelo número de partículas elementares - prótons e nêutrons, localizadas no núcleo de um átomo. O peso de cada uma dessas partículas na escala atômica relativa é igual a um.

Vamos pegar uma molécula de água, composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O hidrogênio é o elemento mais simples, com apenas um próton em seu núcleo e, portanto, seu peso atômico é um. Um átomo de oxigênio contém 8 prótons e 8 nêutrons em seu núcleo. Portanto, seu peso é de 16 unidades em uma escala relativa.

Para determinar o peso de uma molécula de água, some os pesos de todos os três átomos. Tendo feito esta operação, obteremos 18 unidades na resposta na escala atômica relativa de pesos.

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A produção de pulsos de luz extremamente curtos, cuja duração é comparável à duração de uma oscilação da onda eletromagnética dessa luz, geralmente é feita usando pulsos de luz produzidos por um laser de alta qualidade, que são passados ​​por tubos preenchidos com gases nobres como xenônio e argônio. Devido a isso, pulsos já bastante curtos, numerando cerca de cem ciclos de oscilações de ondas eletromagnéticas, são comprimidos no tempo.

No novo método proposto por cientistas da Flórida, o novo método praticamente não difere do descrito acima, exceto que os tubos por onde passam os pulsos de luz são preenchidos não com gases nobres (inertes), mas com gases moleculares, como óxido nítrico, que possuem propriedades ópticas lineares. O efeito de redução da duração do pulso obtido pelos cientistas surge devido ao fato de as moléculas de gás, que possuem sua própria polarização elétrica, sob a influência do campo elétrico do pulso de luz, terem tempo para se alinhar e se transformar em uma espécie de ressonador linear .

Com a ajuda da primeira configuração experimental, os cientistas conseguiram reduzir a duração do pulso inicial, que variou na faixa de 100 a 1000 ciclos, para uma duração de 1,6 ciclos de uma onda eletromagnética. Neste método, os pontos-chave são a escolha do gás de enchimento molecular, a frequência e a duração dos pulsos de luz iniciais. Com parâmetros devidamente selecionados, que necessariamente levam em conta a inércia das moléculas do gás, o novo método poderá reduzir a duração do pulso ao tempo de uma oscilação da onda eletromagnética do pulso de luz inicial.

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