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Quanto tempo uma galinha pode viver sem cabeça? Resposta detalhada

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Você sabia?

Quanto tempo uma galinha pode viver sem cabeça?

Cerca de dois anos.

Em 10 de setembro de 1945, um galo jovem e gordo de Fruita, Colorado, perdeu a cabeça e sobreviveu. O machado milagrosamente não atingiu a veia jugular, e uma parte do tronco cerebral foi deixada no pescoço para que a galinha não apenas vivesse, mas também florescesse.

Conhecido como "Mike", o galo tornou-se um herói nacional, percorreu quase todo o país e chegou a ser destaque em revistas como Time e Life. Seu proprietário, Lloyd Olsen, cobrava vinte e cinco centavos para ver "Mike the Headless Wonder Chicken" em shows de feiras em toda a América. Mike apareceu no palco com uma cabeça de galinha seca - supostamente sua. Na verdade, o gato Olsen já terminou há muito tempo com o original. No auge de sua fama, Mike ganhava US$ 4500 por mês e estava avaliado em US$ 10. Seu enorme sucesso provocou uma onda de imitadores, embora nenhuma das vítimas decapitadas tenha durado mais de dois dias.

Eles alimentaram e deram água a Mike com uma pipeta. Nos dois anos que se passaram desde que a galinha perdeu a cabeça, ganhou quase três quilos e o tempo todo não fazia nada além de alegremente “limpar as penas” e “bicar” comida com os restos do pescoço. Uma pessoa que conhecia bem Mike comentou: "Ele era uma galinha grande e gorda que não sabia que não tinha cabeça".

Mas um dia o impensável aconteceu. A tragédia ocorreu em um quarto de motel em Phoenix, Arizona. Mike engasgou e Lloyd Olsen, para seu horror, percebeu que havia deixado sua pipeta na apresentação da noite. Incapaz de limpar suas vias aéreas por conta própria, Mike sufocou até a morte.

Mike continua sendo uma figura cult no Colorado até hoje. Desde maio de 1999, a cidade de Fruita comemorou sua morte com um especial Mike the Headless Chicken Day.

Autor: John Lloyd, John Mitchinson

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Os furacões se movem em certas direções?

Uma tempestade ou furacão parece um fenômeno da natureza tão selvagem e indomável que é difícil acreditar que possa se mover ao longo de uma determinada rota. No entanto, até onde sabemos, eles recebem nomes à medida que a temporada de furacões se aproxima, e seus caminhos são frequentemente previstos com bastante precisão.

Na maior parte do mundo, a maioria dos furacões se move em certas direções. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos grandes furacões são vastas massas de ar girando no sentido anti-horário em torno de um ponto central de baixa pressão atmosférica. A razão pela qual eles giram no sentido anti-horário nos Estados Unidos é porque quando os ventos sopram em direção ao centro de baixa pressão, a rotação da Terra os desvia para a direita (no Hemisfério Norte).

Voltemos aos furacões. Em primeiro lugar, você sabia que furacões, ciclones e tufões são praticamente a mesma coisa? Eles são chamados de ciclones nos Estados Unidos, tufões no Sudeste Asiático e no Mar da China Meridional e furacões nas Índias Ocidentais e no Golfo do México. Ao norte do equador, tufões e furacões geralmente começam no final do verão ou outono sobre águas tropicais quentes. Eles se movem para oeste ou noroeste através dos ventos alísios em uma rota que se desvia para a direita.

Em latitudes subtropicais, esses furacões se desviam fortemente para o leste e entram na zona de ventos de oeste. No Hemisfério Sul, observa-se a mesma rota curva, com a única diferença de que aqui se desviam para a esquerda.

E, no entanto, apesar do fato de que um furacão pode ser previsto com precisão, e as pessoas e os navios no mar são avisados ​​de todas as maneiras possíveis, ainda assim, os furacões causam danos terríveis. Um furacão pode se mover a 125 milhas por hora!

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Os cientistas desenvolveram um novo tipo de eletrocatalisador barato que pode extrair eficientemente o hidrogênio da água. O catalisador é baseado em um composto de níquel-molibdênio-nitrogênio na forma de folhas amassadas de escala nanométrica.

A água é uma fonte ideal de hidrogênio puro: há muito no planeta e não contém subprodutos nocivos gases de efeito estufa. A eletrólise da água em oxigênio e hidrogênio requer uma fonte de energia externa e um catalisador eficiente. Neste caso, o rendimento de hidrogênio deve ser maior que o consumo de energia para eletrólise.

Em busca de um catalisador eficaz, os cientistas aqueceram um composto de níquel-molibdênio a altas temperaturas na presença de nitrogênio e de repente viram que a substância se transformou em nanofolhas. Apesar do fato de que os nitretos metálicos são amplamente utilizados, este é o primeiro exemplo da formação de nanofolhas. O nitrogênio expandiu as redes do composto de níquel-molibdênio e aumentou a densidade eletrônica. Assim, uma substância relativamente barata em sua estrutura eletrônica aproximou-se dos metais nobres. Se essas folhas forem amassadas, pode-se obter um catalisador com uma grande área de superfície reativa.

O novo catalisador funciona quase tão bem quanto a platina. Em sua atividade eletrocatalítica, não tem igual entre outros compostos de metais não preciosos. Além disso, o processo de criação de nanofolhas é simples, escalável e adequado para uma ampla gama de aplicações industriais.

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