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De onde vêm as verrugas? Resposta detalhada

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De onde vêm as verrugas?

Muitas pessoas têm conceitos ingênuos e errôneos sobre a origem das verrugas. Por exemplo, alguns acreditam que verrugas aparecerão em suas mãos se mexerem com rãs ou sapos. Ou que eles podem passar para você de outros animais. Tudo isso é falso. As verrugas não surgem ao lidar com sapos e, embora cães e gado também tenham verrugas, suas verrugas não podem passar para você.

As verrugas são causadas por um vírus, que é uma pequena bactéria. Eles podem ser infectados por outra pessoa portadora desse vírus. Uma verruga é um pequeno crescimento na pele, cuja superfície geralmente é bastante áspera e às vezes dura. Pode ser cor de carne ou ligeiramente mais escura que a pele normal.

Como as verrugas são causadas por um vírus, elas podem se espalhar pela pele se a área for arranhada, espalhando o vírus. Portanto, às vezes as pessoas têm aglomerados inteiros de verrugas no corpo. Eles geralmente desaparecem após um ano ou dois, mas não há garantia de que não continuarão a se espalhar indefinidamente. Portanto, é melhor consultar um médico sobre verrugas.

No tratamento de verrugas, remédios populares são frequentemente usados, mas também foram desenvolvidas preparações especiais que são injetadas em cada verruga separadamente. Se a verruga cresce em um local onde a pressão é constantemente aplicada, por exemplo, no pé ou na palma da mão, isso complica um pouco a questão. Pode endurecer, caso em que deve ser removido.

Autor: Likum A.

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Até hoje, para cada habitante da Terra, foram produzidos aproximadamente 10 bilhões de transistores de efeito de campo de silício, que fazem parte de microcircuitos. São os transistores que são o produto técnico mais massivo da história da humanidade, ultrapassando, por exemplo, os pregos.

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Análogo hidrodinâmico da radiação do petróleo 17.02.2023

Cientistas americanos e franceses obtiveram em um recipiente vibratório com óleo um análogo hidrodinâmico da radiação - um efeito da óptica quântica. Devido às vibrações, ondas se formaram na superfície do óleo, provocando o aparecimento de gotas, assim como conjuntos de átomos são capazes de emitir luz por meio de uma interação coletiva entre si. O experimento dos físicos destacou as características do efeito quântico e também encontrará aplicação nos cálculos de sistemas hidrodinâmicos.

Quando os átomos de um conjunto estão muito próximos uns dos outros, separados por menos de um comprimento de onda, eles interagem entre si por meio de um campo eletromagnético, o que lhes permite emitir fótons coletivamente e com uma intensidade maior do que qualquer átomo individual. Esse fenômeno é chamado de superradiância e não é apenas de interesse teórico para os cientistas, mas também de interesse prático, pois pode ser usado em diversos campos relacionados à óptica: de lasers a tecnologias de informação quântica.

Em seu trabalho, os físicos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts demonstraram um fenômeno semelhante à superradiância, mas em um recipiente cheio de óleo.

A criação de análogos hidrodinâmicos de fenômenos quânticos, que também são baseados em ondas, os físicos vêm fazendo há muito tempo. Por exemplo, existem versões hidrodinâmicas do efeito Casimir, do efeito Aharonov-Bohm e até experimentos com buracos escuros. Eles permitem estudar fenômenos que são difíceis ou mesmo impossíveis de estudar diretamente. Em seus experimentos, os físicos conseguiram fixar várias características essenciais da superradiação ao reproduzi-la em um recipiente vibratório com óleo, no qual as cavidades do fundo agiam como átomos, e a radiação se manifestava na aparência de gotas na superfície da onda ligação entre eles.

Para o estudo, os cientistas criaram um recipiente com dois recessos de 6 milímetros de profundidade e 7 milímetros de diâmetro, cuja distância entre eles variou na faixa de 8 a 12 milímetros. Eles serviram como ressonadores, sobre os quais o óleo foi derramado em uma fina camada de 0,75 milímetros. Toda a estrutura foi submetida a vibrações com frequência de 39 hertz com diferentes amplitudes, que os físicos selecionaram para superar o chamado limite de Faraday - o limite além do qual ondulações (ondas de Faraday) apareceram na superfície. Descobriu-se que, mesmo a distâncias tão consideráveis, o campo de onda da perturbação de um ressonador pode atingir outro, o que permite que eles realizem interações de longo alcance.

O mesentério se manifestava mais intensamente acima dos ressonadores, perto dos quais as gotas se destacavam da superfície. Como as ondas de ambos os ressonadores se encontraram e interferiram, isso também afetou a formação de gotículas. O número de gotas físicas formadas por segundo foi tomado como radiação. No sistema que criaram, o aparecimento de gotas é análogo à emissão de um fóton por meio da interação coletiva dos átomos.

Além da amplificação de radiação, o experimento hidrodinâmico com superradiância tem vários outros recursos importantes em comum com a superradiância da óptica quântica. Outra geometria dos ressonadores ajudaria a reproduzir a subradiação. Como escrevem os pesquisadores, a formação de gotas em seu sistema se tornará uma nova plataforma para estudar os análogos hidrodinâmicos do fenômeno da radiação coletiva de partículas e expandir ainda mais o campo dos análogos hidrodinâmicos dos fenômenos quânticos.

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