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Qual cachorro é o maior e mais forte? Resposta detalhada

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Qual cachorro é o maior e mais forte?

Os cães da raça São Bernardo podem pesar até 125 kg. No entanto, a raça mais forte é a Terra Nova. Embora sua massa seja "apenas" de cerca de 60 kg, pode arrastar até meia tonelada de carga no solo.

Autor: Mendeleev V.A.

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

O que faz a terra girar em torno do sol?

Vamos começar determinando o que faz a Terra e outros planetas se moverem. De acordo com uma teoria sobre a origem do sistema solar, cerca de 5 bilhões de anos atrás, uma enorme nuvem de poeira se formou e começou a girar. Tornou-se um disco, e a massa central quente tornou-se o Sol. As partes externas da nuvem de poeira se transformaram em massas rodopiantes separadas, das quais os planetas se formaram.

E agora os planetas, um dos quais é a Terra, continuam a girar. E por que a Terra e outros planetas não voam para o espaço aberto? Isso é impedido pela gravidade, ou atração, do Sol. De acordo com as leis do movimento de Newton, um objeto em movimento tenta continuar seu movimento em linha reta até que seja afetado por forças estranhas. Portanto, planetas em movimento tendem a voar para longe do Sol em linha reta. Mas forças externas impedem isso, mantêm os planetas em suas órbitas. Essas forças externas são a gravidade solar, ou seja, a atração solar.

Cada planeta se move em sua própria órbita e a velocidade de seu movimento depende de sua distância do Sol. O planeta se move mais rápido quando está mais perto do Sol e mais devagar quando se afasta dele. A Terra se move a uma velocidade de 30,2 km/s quando está mais próxima do Sol e a uma velocidade de 29,2 km/s quando está mais distante. Quando a órbita do planeta se aproxima do Sol, a atração gravitacional do Sol é mais forte; quando se afasta, a atração gravitacional enfraquece. Maior gravidade causa uma maior velocidade do planeta. Por exemplo, Mercúrio se move a uma velocidade média de 47,9 km/s e Plutão a uma velocidade média de 4,6 km/s.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

Na agricultura moderna, o progresso tecnológico está se desenvolvendo com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de cuidado das plantas. A inovadora máquina de desbaste de flores Florix foi apresentada na Itália, projetada para otimizar a etapa de colheita. Esta ferramenta está equipada com braços móveis, permitindo uma fácil adaptação às necessidades do jardim. O operador pode ajustar a velocidade dos fios finos controlando-os a partir da cabine do trator por meio de um joystick. Esta abordagem aumenta significativamente a eficiência do processo de desbaste das flores, proporcionando a possibilidade de adaptação individual às condições específicas do jardim, bem como à variedade e tipo de fruto nele cultivado. Depois de testar a máquina Florix durante dois anos em vários tipos de frutas, os resultados foram muito encorajadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que utiliza uma máquina Florix há vários anos, relataram uma redução significativa no tempo e no trabalho necessários para desbastar flores. ... >>

Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Um novo valor para o limite superior da massa de neutrinos foi estabelecido 23.12.2019

Uma equipe internacional de pesquisadores usando um novo espectrômetro altamente sensível encontrou um novo limite superior na massa de partículas de neutrinos elusivas. Até recentemente, acreditava-se que as partículas de neutrinos não tinham massa alguma, mas os resultados de alguns estudos indicam a falácia de tal julgamento. E, claro, o próximo passo lógico deve ser determinar essa massa, e isso é feito diminuindo gradualmente a faixa entre os limites superior e inferior desse valor.

Os cientistas há muito são capazes de encontrar evidências de que as misteriosas partículas de neutrinos existem na realidade, seu número, segundo suposições, é um bilhão de vezes maior que o número de átomos no universo. No entanto, apesar da abundância dessas partículas, os cientistas fizeram progressos limitados no estudo de suas propriedades. E essas propriedades devem incluir muito para nossa compreensão da física dos processos que ocorrem no menor nível.

Voltemos à medição da massa do neutrino. Atualmente existem três métodos diferentes para isso. O primeiro método usa a análise da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o segundo método procura casos muito raros de decaimento beta duplo sem neutrinos de certas partículas elementares e o terceiro método é tentar medir diretamente a massa de neutrinos de maneiras exóticas que não confiar em qualquer um dos modelos teóricos existentes.

É este terceiro método de medição da massa de neutrinos que foi usado por cientistas que trabalham no âmbito do experimento KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment) conduzido por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, na Alemanha. O instrumento chave deste experimento é um enorme espectrômetro de elétrons de 200 toneladas, que é usado para estudar o decaimento do trítio, um isótopo radioativo do hidrogênio. Quando o trítio decai, ele cria um único elétron e um neutrino ao mesmo tempo. Conhecer a energia inicial do trítio e medir a energia desse elétron usando um espectrômetro altamente sensível permite calcular a massa do neutrino com uma precisão suficientemente alta, superando a precisão de medições semelhantes anteriores.

Os dados coletados durante o experimento indicaram que o valor do limite superior da massa do neutrino é de 1.1 elétron-volt, que é aproximadamente metade do valor previamente determinado. E isso, pode-se dizer, é uma massa muito pequena, que é 500 mil vezes menor que a massa de um elétron, que também não pode ser chamada de partícula grande e pesada.

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