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Onde está o lago repleto de águas-vivas? Resposta detalhada

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Onde está o lago que está repleto de águas-vivas?

No arquipélago das Ilhas Rochosas no Oceano Pacífico está o Lago Jellyfish, popular entre os mergulhadores.

Aproximadamente dois milhões de medusas vivem neste reservatório medindo apenas 460 por 160 metros, em média há duas medusas em um metro cúbico de água. Um número tão grande se deve à falta de inimigos naturais.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

O que é uma barreira de som?

O termo "barreira do som" descreve incorretamente as condições que ocorrem quando uma aeronave está se movendo a uma determinada velocidade. Pode-se supor que quando a aeronave atinge a velocidade do som, algo como uma "barreira" aparece - mas nada disso acontece!

Para entender tudo isso, considere um avião voando a uma velocidade normal e lenta. À medida que a aeronave avança, uma onda de compressão se forma na frente da aeronave. É formado por uma aeronave que avança, que comprime as partículas de ar.

Esta onda viaja à frente da aeronave na velocidade do som. E sua velocidade é superior à velocidade da aeronave, que, como já dissemos, voa em baixa velocidade. Movendo-se à frente da aeronave, essa onda faz com que as correntes de ar fluam ao redor do avião da aeronave.

Agora imagine que um avião está voando na velocidade do som. Não há onda de compressão na frente da aeronave, pois tanto a aeronave quanto as ondas têm a mesma velocidade. Portanto, a onda é formada na frente das asas.

Como resultado, aparece uma onda de choque, que cria grandes cargas nas asas da aeronave. Antes que as aeronaves alcançassem e ultrapassassem a barreira do som, acreditava-se que tais ondas de choque e forças g criariam algo como uma barreira para a aeronave - uma "barreira sônica". No entanto, não havia barreira de som, pois os engenheiros aeronáuticos desenvolveram um projeto de aeronave especial para isso.

A propósito, um forte "bang" que ouvimos quando uma aeronave passa pela "barreira sônica" é a onda de choque da qual já falamos - a uma velocidade igual da aeronave e da onda de compressão.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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Nanopartículas prejudicam as culturas 04.09.2012

As nanopartículas liberadas no meio ambiente são capazes de penetrar nas raízes das plantas, retardando seu crescimento, aumentando a absorção de outros poluentes e a necessidade de plantas em fertilizantes. As nanopartículas contidas nos gases de escape de veículos movidos a diesel, incluindo máquinas agrícolas, são lançadas primeiro na atmosfera, após o que entram no solo com a água da chuva. Outro mecanismo para a entrada de nanopartículas no solo é praticado nos Estados Unidos pela fertilização de terras agrícolas com sedimentos ricos em nutrientes remanescentes após o esgoto e o lodo de esgoto. Esse sedimento contém nanopartículas utilizadas na fabricação de tecidos, protetores solares e outros produtos.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, decidiram analisar os supostos efeitos das nanopartículas em plantas agrícolas. Para isso, eles plantaram soja em solo rico em dois tipos de nanomateriais amplamente utilizados: nanopartículas de óxido de cério, adicionadas como catalisador em óleo diesel e outros produtos, e nanopartículas de óxido de zinco, usadas na fabricação de protetores solares e produtos antibacterianos. Como resultado, as plantas estiveram em contato com as nanopartículas desde o surgimento da parte aérea até a maturação das vagens.

Em comparação com as plantas controle, as plantas de soja cultivadas em solo contendo a maior concentração de nanopartículas de óxido de zinco produziram menos folhas. Ao mesmo tempo, as nanopartículas de óxido de cério prejudicam o crescimento das plantas em todas as concentrações testadas. Ao mesmo tempo, o óxido de zinco se acumulou nas folhas das plantas, enquanto o óxido de cério foi retido no nível dos nódulos formados pelas raízes. Nas doses máximas de óxido de cério, os nódulos não continham bactérias que asseguram a ligação do nitrogênio contido no ar na forma de sais de amônio, que atuam como fertilizantes.

A capacidade das leguminosas, incluindo a soja, de absorver nitrogênio do ar é um dos mecanismos microbiológicos mais importantes na agricultura. Portanto, o efeito revelado das nanopartículas de óxido de cério é de grande preocupação.

Os autores de um estudo paralelo expuseram as raízes de plantas de tomate, abóbora e soja a fulerenos, nanomateriais amplamente utilizados feitos de carbono puro. Os fulerenos, não tóxicos por si só, aumentaram a capacidade das raízes das três espécies de plantas de absorver pesticidas contidos no solo. Como parte do trabalho, as plantas não atingiram o estágio de frutificação, portanto, hoje não está claro se a presença de fulerenos no solo é repleta de acúmulo de agrotóxicos nos frutos.

De qualquer forma, os resultados obtidos nos fazem pensar na viabilidade do uso generalizado das nanopartículas, bem como na necessidade de desenvolver métodos para evitar sua entrada no meio ambiente e neutralizar a poluição existente.

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