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Que velocidades os atletas desenvolvem? Resposta detalhada

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Que velocidades os atletas desenvolvem?

Se você não levar em conta os números recordes, um bom nadador desenvolve uma velocidade de 6 km / h, um corredor - 36 km / h, um patinador - 40 km / h e um ciclista - 50 km / h. É verdade que a velocidade recorde de um corredor na corrida de 100 metros é de 60 km / h.

Autor: Mendeleev V.A.

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Como as bactérias são benéficas para os seres humanos?

Quando se fala em bactérias, muitas pessoas pensam imediatamente em organismos nocivos que espalham doenças. Mas o fato é que existem mais de dois mil tipos diferentes de bactérias e a maioria delas é útil aos organismos vivos, incluindo os humanos.

As bactérias causam a decomposição de plantas e animais mortos em terra e na água. Sem essas bactérias, a terra estaria coberta com vários materiais mortos. Processando substâncias complexas, as bactérias as decompõem em simples. Essas substâncias são devolvidas ao solo, água e ar, onde podem ser utilizadas por plantas e animais.

As bactérias desempenham um papel importante no processo digestivo de humanos e outros animais. Há muitos deles nos intestinos. Essas bactérias decompõem os alimentos. Ao mesmo tempo, eles produzem vitaminas que o corpo usa. As bactérias são essenciais para sustentar a vida. Por exemplo, bactérias contendo nitrogênio vivem no solo e ajudam a transformar nitrogênio em substâncias que as plantas precisam. Os humanos comem essas plantas.

As bactérias são essenciais no processo de fermentação na produção de queijo e vinagre. O mesmo processo ocorre na produção industrial de tintas, plásticos, cosméticos e confeitos. As bactérias são necessárias para fazer algumas bebidas.

As bactérias são usadas em processos de fabricação para colher folhas de tabaco, fazer couros, descascar grãos de café e cacau e separar certas fibras na indústria têxtil. Portanto, podemos concluir o quanto as bactérias são importantes na vida humana. Existem muitas outras áreas de atividade onde as bactérias são usadas e serão usadas no futuro.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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O ruído do trânsito atrasa o crescimento dos pintinhos 06.05.2024

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Notícias aleatórias do Arquivo

Eletricidade eólica em bactérias 30.07.2016

O estudante de doutorado Tyler Shendruk e colegas da Universidade de Oxford criaram um modelo virtual de um "moinho de vento" em miniatura que usa um fluxo de bactérias E. coli em movimento em vez de energia eólica.

Os cientistas simularam a natação de bactérias em um meio nutriente líquido (ágar) em um computador. Depois disso, um disco-rotor girando sobre um eixo foi virtualmente "colocado" no centro desse líquido. Como as bactérias se movem aleatoriamente, o disco também se move aleatoriamente, girando para um lado e depois para o outro.

No entanto, quando vários discos já foram colocados no mesmo líquido, dispostos em fileiras a intervalos regulares uns dos outros (por precaução, lembramos mais uma vez que tudo isso aconteceu dentro da estrutura de um modelo de computador), a natureza de sua rotação repentinamente tornou-se estavelmente ordenado. Ou seja, cada rotor girava constantemente na mesma direção - no sentido horário ou anti-horário - e as direções de rotação dos discos vizinhos eram sempre opostas.

Shendruk e seus colegas explicaram isso pelo fato de que as bactérias formaram um sistema auto-organizado com os discos. Cada rotor tornou-se o centro de um fluxo de bactérias que flui ao seu redor de todos os lados, que sempre se move em uma direção (portanto, o oposto da rotação dos discos vizinhos). Podemos dizer que não havia outra saída para a Escherichia coli, porque senão seu movimento teria parado completamente.

Processos semelhantes de auto-organização celular, Shendruk escreve em seu artigo, são frequentemente observados em organismos vivos multicelulares - especialmente em tecidos em crescimento, quando uma massa de células se move de maneira organizada para o mesmo local. "Esta é uma ação espontânea, mas bem coordenada", observa o cientista.

Em geral, o significado deste trabalho não reside apenas na criação de um modelo espetacular que demonstra um dos princípios biológicos mais importantes. Claro que é pouco viável gerar energia dessa forma, mas os resultados obtidos também podem ajudar os engenheiros a desenvolver mecanismos que incluam células vivas. Esses mecanismos já estão sendo desenvolvidos: por exemplo, trata-se de um robô semelhante a uma arraia, que é acionado por células do músculo cardíaco.

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