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Qual rio - o Volga ou o Kama - deve ser considerado um afluente do ponto de vista científico? Resposta detalhada

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Qual rio - o Volga ou o Kama - deve ser considerado um afluente do ponto de vista científico?

O Volga excede ligeiramente o Kama em termos de área de captação até ao ponto da sua confluência, mas o Kama é mais longo e tem uma grande descarga de água. Estudos de depósitos de sedimentos fluviais mostram que o Kama é muito mais antigo que o Volga e desaguava no Mar Cáspio. Mesmo pelas fotografias da área fica claro que o Volga após a confluência muda a direção do fluxo em 90 °, mas o Kama não mudaria. Portanto, de acordo com a totalidade das características hidrológicas, é o Volga que é um afluente do Kama, no entanto, o papel histórico do Volga como fator unificador das terras russas deixa para trás a primazia.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

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A água pode conduzir o som?

Todos os sons são produzidos por movimentos de ondas muito rápidos chamados de vibração. A vibração é a fonte dos sons. O som de um objeto vibrante chega ao seu ouvido através de um meio, uma substância condutora de som. O meio pode ser sólido, líquido e gasoso.

O som que viaja de um objeto vibrante para o seu ouvido é uma onda. O objeto, com sua vibração, pressiona as minúsculas partículas que estão próximas a ele, as partículas são comprimidas, pressionadas umas contra as outras. O objeto se desvia para o outro lado, a pressão sobre as partículas diminui. Essas contrações e liberações de pressão criam uma onda sonora.

O som não é apenas transmitido da mesma maneira na água, mas sua velocidade na água é 4 vezes a velocidade no ar. O som se propaga no ar a uma velocidade de 335 m/s e na água a uma velocidade de 1463 m/s. A condução do som na água é muito útil para os seres humanos. Navios e submarinos são equipados com equipamentos acústicos para localizar embarcações.

Ao enviar um sinal sonoro com um alto-falante subaquático e receber um sinal de resposta, como um eco do fundo do mar, você pode descobrir a profundidade da água sob o barco. Ao enviar sinais sonoros na direção horizontal, você pode determinar a localização de uma embarcação vizinha ou rochas submarinas. Você pode determinar a direção e a distância em que eles estão localizados.

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Na verdade, os pesquisadores refutaram um princípio científico inabalável por décadas, o chamado índice de Redfield. Nomeado em homenagem ao famoso oceanógrafo Alfred Redfield, esse princípio afirma que o plâncton e os materiais que eles exalam contêm a mesma proporção de carbono, nitrogênio e fósforo (106:16:1) em todas as profundidades. Em geral, isso soa estranho mesmo para um jardineiro iniciante que sabe muito bem que a composição do solo difere em diferentes profundidades. Um novo estudo deixou claro que o mesmo se aplica aos oceanos do mundo.

Os autores do estudo encontraram proporções dramaticamente diferentes de substâncias em diferentes regiões do oceano, enquanto a latitude acabou sendo mais importante que a profundidade. Em particular, os cientistas descobriram níveis muito mais altos de carbono em regiões quentes e ricas em alimentos do oceano (195:28:1). Por sua vez, em contraste com as zonas equatoriais, há menos carbono nas regiões polares (78:13:1).

"A proporção de Redfield tem sido até agora um princípio central na biologia e química oceânica", disse o principal autor do estudo, professor adjunto Adam Martini. "No entanto, podemos ver claramente que a proporção de nutrientes no plâncton não é constante, o que significa que a proporção de Redfield deve ser abandonado”.

Assim, os cientistas precisam repensar os modelos atuais de química oceânica. Isso terá um sério impacto em várias áreas da ciência moderna: desde a modelagem de ecossistemas individuais até a previsão das consequências do aquecimento global.

Os dados do estudo foram coletados por cientistas da Universidade da Califórnia em Irvine durante 7 expedições ao Mar de Bering, Atlântico Norte, Mar do Caribe etc. nivel molecular. Além disso, os dados foram comparados com os resultados de outros 1 estudos.

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