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O que são cavernas? Resposta detalhada

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O que são cavernas?

Embora não haja duas cavernas iguais, todas as maiores cavernas do mundo são formadas de maneira semelhante. Buracos são lavados em calcário (ou rochas semelhantes) por águas ácidas. Existem cavernas. Eles também são chamados de cavernas de sal. Algumas grandes cavernas começaram a ser criadas há 60 milhões de anos. As chuvas caíram, os rios transbordaram e as montanhas monolíticas desmoronaram lentamente. A rocha em que surgem as cavernas é o calcário. Esta é uma rocha macia, pode ser dissolvida por ácido fraco.

O ácido que decompõe o calcário vem da água da chuva. As gotas de chuva que caem retiram dióxido de carbono do ar e do solo. Este dióxido de carbono transforma a água em dióxido de carbono. Portanto, a chuva ácida regou o calcário por milhões de anos. Eles constantemente pingavam nas montanhas e rachaduras começaram a aparecer neles. E as chuvas continuaram a cair. A água corria, alargando as rachaduras. Ela encontrou novas rachaduras no monólito. As rachaduras se alargaram em túneis. Túneis cruzados, nichos apareceram. Depois de milhões de anos, as cavernas tomaram forma. E a água tornou as cavernas cada vez maiores.

Cavernas de montanha não são o único tipo de caverna. Existem, por exemplo, também grutas marinhas que surgiram sob a influência das ondas salpicadas nas falésias de pedra ao longo da costa. As ondas quebravam as rochas. Eles foram destruídos, minados de ano para ano também por seixos e areia fina.

Autor: Likum A.

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O que os chimpanzés caçam com lanças de madeira?

Os chimpanzés aprenderam a fazer lanças semelhantes a partir de galhos, com a qual caçam pequenos primatas galago. Eles arrancam um galho, limpam-no de casca e folhas, e afiam a ponta com os dentes, e depois enfiam essa lança em um tronco oco de árvore, onde os galagos costumam se esconder, e às vezes essa caçada é bem-sucedida. Este comportamento dos chimpanzés foi repetidamente registrado por pesquisadores em 2005 no Senegal, embora não tenha sido possível tirar fotos da caça.

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Melhoria de células de combustível de metanol limpas 12.12.2020

Devido aos muitos problemas ambientais causados ​​pelo uso de combustíveis fósseis, muitos cientistas ao redor do mundo estão focados em encontrar alternativas eficazes. Embora existam grandes esperanças para as células de combustível de hidrogênio, a realidade é que transportar, armazenar e usar hidrogênio puro traz enormes custos adicionais, dificultando as tecnologias atuais. Já o metanol (CH3O3), um tipo de álcool, não requer refrigeração, tem maior densidade energética e é mais fácil e seguro de transportar. Assim, uma transição para uma economia baseada em metanol é uma meta mais realista.

No entanto, a geração de eletricidade a partir de metanol à temperatura ambiente requer uma célula de combustível de metanol direto (DMFC), um dispositivo que até agora ofereceu um desempenho ruim. Um dos grandes problemas com os DMFCs é a reação indesejada de "oxidação do metanol" que ocorre durante a transição do metanol, "isto é, à medida que passa do ânodo para o cátodo. Essa reação resulta na destruição do catalisador de platina (Pt) , que é essencial para a operação da célula. Embora algumas estratégias tenham sido propostas para mitigar esse problema, nenhuma foi boa o suficiente até agora devido a problemas de custo ou estabilidade.

Um grupo de cientistas da Coreia apresentou uma solução criativa e eficaz. Eles fizeram - usando um procedimento relativamente simples - um catalisador consistindo de nanopartículas de Pt encerradas em uma casca de carbono. Esta concha forma uma rede de carbono quase impermeável com pequenos buracos causados ​​por defeitos de nitrogênio. Embora o oxigênio, um dos principais reagentes do DMFC, possa alcançar o catalisador de Pt através desses "buracos", as moléculas de metanol são grandes demais para passar.

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Os cientistas realizaram vários experimentos para caracterizar a estrutura geral e a composição do catalisador preparado e provaram que o oxigênio pode passar pela casca de carbono, mas o metanol não. Eles também encontraram uma maneira fácil de controlar o número de defeitos no revestimento simplesmente alterando a temperatura durante a etapa de tratamento térmico. Em comparações experimentais subsequentes, seu novo catalisador purificado superou os catalisadores comerciais de Pt e também mostrou estabilidade muito maior.

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