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Onde foi localizado o primeiro moinho de vento? Resposta detalhada

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Onde foi localizado o primeiro moinho de vento?

Muito provavelmente na Pérsia 1300 anos atrás. Desde a Idade Média até a introdução das máquinas, moíram a farinha por toda a Europa, da Espanha à Escandinávia.

Autor: Mendeleev V.A.

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Por que a água evapora?

Todo mundo sabe que se você pendurar sua roupa lavada, ela secará. E também é óbvio que o pavimento molhado ficará definitivamente seco após a chuva. A evaporação é o processo pelo qual um líquido se transforma gradualmente em ar na forma de vapor ou gás. Todos os líquidos evaporam em taxas diferentes. Álcool, amônia e querosene evaporam mais rápido que a água. Existem duas forças atuando nas moléculas que compõem todas as substâncias. O primeiro é o vínculo que os mantém juntos. A outra é o movimento térmico das moléculas, que faz com que elas se separem. Quando essas duas forças estão equilibradas, temos um líquido.

Na superfície de um líquido, suas moléculas estão em movimento. Essas moléculas, que se movem mais rápido que as vizinhas abaixo, podem voar no ar, vencendo as forças de coesão. Isso é evaporação. Quando o líquido é aquecido, a evaporação ocorre mais rapidamente. Isso acontece porque em um líquido quente a velocidade de movimento das moléculas é maior, mais moléculas têm chance de sair do líquido. Não há evaporação em um recipiente fechado.

Isso acontece porque o número de moléculas em um par atinge um determinado nível. Então o número de moléculas que saem do líquido será igual ao número de moléculas que retornam a ele. Quando isso acontece, podemos dizer que o vapor atingiu seu ponto de saturação. Quando o ar acima do líquido se move, a taxa de evaporação aumenta. Quanto maior a superfície do líquido em evaporação, mais rápida é a evaporação. A água em uma panela redonda evapora mais rápido do que em uma jarra alta.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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Eletricidade de cogumelos e piso de madeira 01.04.2021

A madeira consiste em fibras de polímeros de celulose e hemicelulose em uma matriz de lignina. A celulose na composição da madeira pode ser amorfa e cristalina. A presença deste último torna a madeira um material piezoelétrico - um material no qual as cargas elétricas surgem sob a ação da deformação. Quando os cristalitos de celulose são comprimidos, os centros de gravidade das cargas positivas e negativas divergem no espaço, e as cargas surgem na superfície do cristalito para manter o equilíbrio eletrostático. As propriedades piezoelétricas da madeira são conhecidas desde os anos cinquenta, mas ninguém fez materiais e dispositivos comerciais para gerar eletricidade a partir dela - devido ao baixo módulo piezoelétrico e à deformabilidade da madeira, isso foi considerado não lucrativo.

Cientistas suíços liderados por Ingo Burgert da ETH Zurich conseguiram melhorar as propriedades piezoelétricas da madeira. Burgert e seus colegas há muito tempo conseguem alterar as propriedades da madeira e obter vários materiais funcionais com base nela. Por exemplo, no ano passado eles transformaram a madeira de balsa em um material luminoso dissolvendo a lignina e substituindo-a por uma solução de pontos quânticos luminescentes. Para tornar a madeira um bom piezoelétrico, você também precisa dissolver a lignina, então a madeira ficará mais solta e será mais fácil deformá-la. Para realizar a dissolução suavemente, sem danificar a estrutura de celulose, Burgert e seus colegas propuseram uma solução inesperada - eles trataram a madeira com cogumelos do departamento de basidiomicetos.

Os cientistas novamente pegaram a madeira leve da árvore de balsa (Ochroma pyramidale) com uma densidade de 94,8 quilos por metro cúbico como base para o material. Três tipos de fungos foram usados ​​para dissolver a lignina: Phanerochaete chrysosporium, Ganoderma adspersum e Ganoderma applanatum. A madeira foi cortada em placas finas, secas a uma temperatura de 100 graus durante o dia, uma cultura de cogumelos recém-preparada foi aplicada na superfície e deixada em atmosfera úmida por um período de 4 a 12 semanas.

Para controlar a quantidade de lignina que os fungos tiveram tempo de absorver, as amostras de madeira foram cuidadosamente limpas e secas novamente por um dia e depois pesadas. A perda mais rápida de lignina foi proporcionada pelo fungo Ganoderma applanatum. O tempo de processamento ideal Burgert e seus colegas consideraram oito semanas (correspondendo a uma perda de peso de 45% principalmente devido à lignina) - com processamento mais longo, a madeira ficou muito solta e perdeu força significativamente. A espectroscopia de IV de Fourier confirmou que os fungos absorviam preferencialmente a lignina, e uma leve perda de hemicelulose também foi observada. Mas a estrutura de celulose da madeira permaneceu praticamente inalterada após o tratamento - isso era claramente visível não apenas nos espectros de IR, mas também nas imagens de microscopia eletrônica de varredura.

A madeira livre de lignina apresentou melhor compressibilidade. Como resultado, o deslocamento dos centros de gravidade da carga nos cristalitos de celulose ocorreu com maior amplitude, e o efeito piezoelétrico também aumentou. Um cubo de madeira tratada medindo 15 x 15 x 13,2 milímetros gerou uma tensão de 0,87 volts e uma corrente de 13,3 nanoamps. Isso é cinquenta e cinco vezes mais do que a madeira não modificada nas mesmas condições. Ao conectar nove desses cubos em série, os autores obtiveram eletricidade suficiente para alimentar um diodo emissor de luz.

A partir do novo material, os autores propõem fazer um revestimento de piso que produzirá eletricidade sob o peso de passos humanos. Tal revestimento poderia ser colocado nas casas dos idosos e alimentado por sensores que são ativados se uma pessoa cair. Existem ideias mais exóticas para usar pisos de madeira piezoelétricos em salas de dança e aeróbica. Observe que até agora Burgert e seus colegas obtiveram um material piezoelétrico apenas de madeira de balsa - leve e com grande número de poros. No futuro, eles vão adaptar o método para madeiras mais densas e pesadas.

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