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Em que país existem lembranças com o slogan Não há cangurus aqui? Resposta detalhada

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Em que país estão as lembranças com o slogan Não há cangurus aqui?

Os turistas costumam confundir a Áustria com a Austrália - portanto, o slogan "Não há cangurus na Áustria" é muito popular na Áustria, aplicado a placas de rua e lembranças.

No entanto, essa confusão também ocorre em alto nível. Certa vez, em uma reunião da ONU, a Áustria apresentou sua candidatura às eleições para o Conselho de Segurança. Um dos votos foi dado a favor da Austrália, embora não estivesse na lista de candidatos. E o ex-presidente dos EUA, George W. Bush, agradeceu ao primeiro-ministro australiano em 2007 por visitar seu contingente "austríaco" no Iraque.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

O que é a camada de ozônio?

O homem está cada vez mais convencido de que suas atividades diárias afetam o clima, a água e os alimentos que ingere, o ar que respira e assim por diante. Agora as pessoas começaram a se preocupar que todas as emissões na atmosfera podem ter um efeito prejudicial na camada de ozônio.

O que é a "camada de ozônio" e por que é tão importante? A Terra é cercada por uma espessa camada de ar, a atmosfera. A atmosfera da Terra torna possível a vida nela. Este é o ar que respiramos. Ele nos protege da radiação solar perigosa. A atmosfera impede um aumento ou diminuição excessiva da temperatura. Ele também executa muitas outras funções. Nossa atmosfera é dividida em diferentes camadas. A camada inferior, com 16 km de altura, é a troposfera. O clima é formado nesta camada.

A segunda camada da atmosfera, de 16 a 48 quilômetros de altura, é a estratosfera. Em algum lugar entre 19 e 35 quilômetros, no meio da estratosfera, está a camada de ozônio. Esta é uma camada de ozônio, que é um tipo de oxigênio. Nesta camada não há ventos e o ar é quente. O ozônio torna quente. Este gás absorve a maior parte da radiação ultravioleta solar.

Um resultado disso é o aquecimento do ar nesta camada. Mas, mais importante, o ozônio impede que os raios ultravioleta atinjam a Terra. Alguns desses raios são úteis, mas uma quantidade significativa de radiação ultravioleta destrói a vida na Terra. Portanto, é muito importante que todas as emissões atmosféricas não tenham um efeito devastador na camada de ozônio.

 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 ... >>

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A transformação de um metal em dielétrico 03.05.2017

Pesquisadores da Escola Superior de Economia e do Jyväskul Nanocenter (Finlândia) demonstraram experimentalmente pela primeira vez o efeito do tamanho quântico em um nanofio metálico. O efeito descoberto é universal e deve ser levado em consideração ao projetar sistemas nanoeletrônicos ultrapequenos.

O estudo mostra como a resistência elétrica de um nanofio de metal feito de bismuto muda de forma não monotônica no processo de diminuição de seu diâmetro e depois aumenta acentuadamente, transferindo o objeto para um estado dielétrico (isolante). Segundo os cientistas, os efeitos de tamanho quântico estão associados a um fenômeno fundamental - a quantização do espectro de energia dos elétrons. E pode ser observado apenas em objetos de tamanhos extremamente pequenos.

"O portador de carga geralmente é um elétron e é impossível determinar sua posição precisa, mas sabemos a probabilidade de estar em uma determinada área. Essa probabilidade é descrita por uma função de onda mecânica quântica, e cada onda tem sua própria escala característica - o comprimento de onda", explica um dos coautores da pesquisa. - Então, se fizermos um condutor cujas dimensões sejam comparáveis ​​ao comprimento de onda dessa onda, haverá uma mudança qualitativa nas propriedades do sistema. Neste caso, falamos de quantização de níveis de energia, ou seja, a divisão do espectro contínuo em níveis bem definidos. Além disso, existe o chamado nível de Fermi, que separa os estados de energia preenchidos dos não preenchidos. do condutor diminui, os níveis de energia começam a se deslocar em relação a esse valor limite e, no momento em que o último nível preenchido cruza o nível de Fermi, a amostra passa do estado metálico para o isolante. e essa é a essência do efeito do tamanho quântico no nosso caso."

Os nanofios foram escolhidos como "cobaias de teste", pois o fio é a base de qualquer circuito elétrico, e um filme fino também foi estudado como exemplo. Existem vários métodos para estudar efeitos de tamanho quântico (QSE). Na primeira, o tamanho da mesma amostra é reduzido de forma consistente; na segunda, são utilizadas várias amostras de diferentes tamanhos.

Os pesquisadores escolheram o primeiro porque acharam que combinava com o experimento "mais limpo". O principal problema neste caso foi a tarefa de reduzir a estrutura para não danificá-la. Os tamanhos das nanoestruturas foram reduzidos por ataque com um feixe direcionado de íons de um gás inerte (argônio), assim "triturando" a superfície. Foi encontrado o modo de processamento ideal, no qual a rugosidade da superfície era de aproximadamente 1 nanômetro (cerca de duas camadas atômicas). Neste caso, o menor diâmetro do fio foi de cerca de 40 nm e o diâmetro inicial foi de cerca de 300 nm. As próprias amostras foram fabricadas usando um processo bastante padrão de litografia por feixe de elétrons e deposição a vácuo direcional. Depois de fazer as amostras e verificá-las cuidadosamente, as melhores foram selecionadas para as medições. Em seguida, o ciclo de ataque de íons e medições foi repetido muitas vezes até o momento em que a estrutura foi afinada a tal limite que simplesmente falhou (ou seja, rasgada).

“O principal resultado do trabalho foi que essa acarinhada transição metal-isolante existe não apenas nos cálculos dos teóricos, mas também pode ser observada experimentalmente. em nanofios, mas sem muito sucesso. Assim, podemos dizer que nosso trabalho é um dos primeiros a demonstrar experimentalmente o efeito de tamanho quântico em um condutor metálico. O efeito de tamanho quântico é um fenômeno universal que deveria estar presente em absolutamente qualquer sistema de Assim, nossa pesquisa permite determinar as limitações fundamentais na miniaturização de elementos de circuitos (nano)eletrônicos", observam os cientistas.

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