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Como Real e Barcelona adaptaram seus escudos para os países árabes? Resposta detalhada

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Como Real e Barcelona adaptaram seus crachás para os países árabes?

Ao assinar um contrato de patrocínio com a Qatar Foundation em 2010, o FC Barcelona concordou em mudar seu emblema, que aparece em camisas à venda nos países árabes. Para evitar que a cruz, ofensiva para os muçulmanos, apareça no logotipo, a faixa vermelha horizontal foi removida de seu canto superior esquerdo. Esse exemplo foi seguido posteriormente pelo Real Madrid, que assinou um acordo com um dos xeques dos Emirados Árabes Unidos para a construção de uma ilha artificial com muitas instalações no valor de US$ 1 bilhão.

O xeque exigiu que a cruz que coroava a coroa fosse retirada do emblema do clube na fachada do prédio, e o clube real atendeu ao pedido.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

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O que é magnésio?

O magnésio é um dos metais mais incríveis conhecidos pelo homem. É tão leve que seu peso é apenas dois terços do alumínio. O magnésio é o metal mais leve usado na indústria. Além do peso leve, o magnésio tem outra qualidade incomum. Pode queimar. Limalhas de magnésio ou pequenas lascas inflamam-se muito facilmente e queimam violentamente.

Por outro lado, as propriedades do magnésio não diferem das de outros metais. Tem um brilho branco prateado, é ligeiramente mais forte que o alumínio e corrói ou desgasta-se rapidamente no ar úmido. Para aumentar sua força, dureza e resistência à corrosão, o magnésio é frequentemente ligado com zinco, manganês e alumínio.

As ligas de magnésio são amplamente utilizadas. Folhas, placas, tubos, vigas e fios são feitos a partir deles. A extrema leveza do magnésio o torna particularmente útil na fabricação de aeronaves e outros veículos de movimento rápido. Às vezes, o metal em sua forma pura, devido à sua capacidade de queimar, é usado em foguetes, fogos de artifício e balas traçantes. Os sais de magnésio são usados ​​em medicina e química. O sal amargo é sulfato de magnésio e o leite de magnésia é uma suspensão de óxido de magnésio. Ao mesmo tempo, o magnésio era apenas divertido em laboratórios de química.

Em 1808, Sir Humphry Davy conseguiu identificar algumas de suas qualidades, embora não tenha conseguido obter magnésio puro. Aos poucos, os cientistas começaram a trabalhar com esse estranho metal e aprenderam como obtê-lo em sua forma pura e como usá-lo em uma liga com outros metais. Demorou quase cem anos para obter a primeira liga de magnésio. O magnésio tem uma atividade química tão alta que não ocorre no estado livre na natureza. Mas em combinação com outros elementos, forma mais de dois por cento da crosta terrestre.

O magnésio é obtido separando-o de outros minerais com os quais ocorre naturalmente. Isto é principalmente magnesita, dolomita, carnalita, soluções salinas naturais.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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O experimento foi realizado em malhas atomicamente finas de dois materiais sintéticos diferentes, empilhadas e formando um padrão moiré. Amplamente estudados para a compreensão dos fenômenos quânticos, esses materiais têm atraído a atenção do mundo científico.

Tradicionalmente, o magnetismo tem sido explicado pela rotação do spin dos elétrons como um processo coletivo. Mas a nova descoberta revela o chamado magnetismo “cinético”, que surge da competição de electrões por espaço num material.

O experimento envolveu camadas atomicamente finas de disseleneto de molibdênio e dissulfeto de tungstênio. Quando a tensão foi aplicada à estrutura e irradiada com um feixe de elétrons, o material tornou-se magnético. Porém, é interessante que o magnetismo só apareceu com um excesso significativo de elétrons.

Este fenômeno surpreendente, chamado de magnetismo "cinético" de Nagaoka, foi previsto pelo físico japonês Yosuke Nagaoka. Ele sugeriu que o campo magnético poderia ser formado devido à competição dos elétrons pelo espaço livre, o que o distingue dos modelos tradicionais de ferromagnetismo.

Esta descoberta não só abre novos horizontes no estudo da física quântica, mas também destaca aspectos inesperados da interação de elétrons em materiais sintéticos finos. No futuro, tais descobertas poderão constituir a base para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras na área da eletrônica e dos materiais magnéticos.

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