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Onde o símbolo da suástica nos mapas ainda é usado para designar templos? Resposta detalhada

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Onde está o símbolo da suástica nos mapas ainda usados ​​para designar os templos?

A suástica, um dos símbolos gráficos mais antigos, tinha um significado positivo entre a maioria dos povos e era símbolo do movimento da vida, do Sol, da prosperidade.

Mesmo agora, apesar das associações negativas da suástica com o nazismo, o símbolo continua a ser usado em seu antigo significado - por exemplo, em mapas japoneses como um ícone de templos budistas.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Quais animais têm fezes cúbicas?

Vombates defecam fezes em forma de cubo. Eles costumam usá-los para marcar território, deixando cubos em rochas e galhos conspícuos.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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Supercondutor assimétrico 07.09.2016

O seleneto de bismuto Bi2Se3 é uma substância incrível: este composto intermetálico é um isolante topológico: a corrente elétrica flui apenas sobre sua superfície, sem penetrar profundamente no material e, se você adicionar um pouco de estrôncio, adquire a capacidade de entrar em um estado supercondutor, isto é, conduzir corrente sem resistência.

De acordo com a teoria de Bardeen - Cooper - Schrieffer, a supercondutividade é realizada por pares de Cooper - elétrons interagindo através de vibrações de rede, que parecem ter se tornado uma partícula. Seus spins se somam, e tal partícula tem um valor inteiro desse número quântico, ou seja, obedece à estatística de Bose-Einstein, e não de Fermi-Dirac, como elétrons individuais. As partículas de Bose se condensam, que é o que causa a supercondutividade. O campo magnético o destrói, liberando os elétrons das ligações entre eles.

Mas no caso do bismuto, obviamente, não é bem assim. A rede desta substância é fortemente anisotrópica, consiste em camadas. É claro que as propriedades da matéria ao longo e através das camadas são diferentes. Mas aqui, pesquisadores da Universidade de Amsterdã com colegas da Foundation for Fundamental Research of Matter descobriram que há uma forte anisotropia em direções paralelas às camadas: o valor do campo magnético crítico que destrói a supercondutividade mudou significativamente se for orientado ao longo diferentes direções da camada.

Em outras palavras, essa substância tem uma simetria rotacional quebrada - geralmente tais violações são discutidas pela física de partículas elementares, não pela ciência dos materiais. Agora precisamos descobrir como para os pares de Cooper uma direção acaba sendo muito melhor do que outras, aparentemente não é diferente.

É interessante notar que desde o século XNUMX, menções às incríveis propriedades dos compostos de bismuto foram encontradas em textos científicos dedicados aos problemas da antigravidade.

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