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Qual cidade é representada em linguagem de sinais por duas pistolas apontadas uma para a outra? Resposta detalhada

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Você sabia?

Qual cidade é representada em linguagem de sinais por duas pistolas apontando uma para a outra?

A cidade de Pyatigorsk é mostrada em língua de sinais russa como duas pistolas frente a frente. Esta é uma referência direta ao duelo entre Lermontov e Martynov que ocorreu aqui em 1841.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Por que a cidade se chama Rio de Janeiro, embora não fique no rio?

Em espanhol e português, um rio é "rio", então os nomes de muitas cidades da América Latina que estão sobre rios começam com "Rio-". No entanto, a maior dessas cidades, o Rio de Janeiro, recebeu o nome por engano. Os navegadores portugueses encontraram-se neste local a 1 de Janeiro de 1502, e, tomando a baía pela foz do rio, chamaram-lhe Rio de Janeiro - "Rio de Janeiro". O rio não foi encontrado mais tarde, mas o nome já estava ligado tanto à baía quanto à cidade fundada.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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▪ Como usar meteoritos?

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Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

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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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Molécula cruzada com luz à temperatura ambiente 29.06.2016

Uma equipe de cientistas de várias instituições, liderada pela Universidade de Cambridge, conseguiu criar um estado quântico – metade luz e metade molécula – à temperatura ambiente. Esse é o estudo fundamental dos processos quânticos, necessário para entender melhor como funciona a fotossíntese e até mesmo encontrar formas de manipular as propriedades físicas e químicas da matéria.

Quando uma molécula emite um fóton, ou seja, um quantum de luz, ela não volta sozinha. Mas os cientistas conseguiram isso artificialmente. Eles colocaram moléculas individuais em uma cavidade nanométrica e forçaram o fóton, que realmente não voou, a retornar à molécula. Descobriu-se que a energia voou para frente e para trás entre a luz e a molécula, conectando os dois objetos.

Tentativas anteriores de misturar moléculas com luz encontraram dificuldades, e os cientistas só conseguiram fazê-lo em temperaturas muito baixas.

Para trabalhar com moléculas individuais, os cientistas criaram cavidades de um nanômetro que capturavam a luz. As cavidades eram "poços" entre as nanopartículas de ouro e o espelho. Moléculas de corante colorido foram colocadas dentro dos poços.

Um problema separado era o posicionamento correto das moléculas de corante. Eles preferiam ficar deitados no ouro, e os cientistas precisavam colocá-los para cima. Essa dificuldade foi superada desta forma: eles encerraram o corante em gaiolas moleculares vazias em forma de barril chamadas cucurbiturilas, que mantinham as moléculas do corante na posição reta desejada.

Ao conectar a estrutura, o espectro de espalhamento molecular foi dividido em dois estados quânticos separados, o que indicou que foi obtida uma mistura de uma molécula e um fóton. Um fóton leva menos de um trilionésimo de segundo para retornar à molécula. Assim, os cientistas mostraram que uma forte adesão de luz e matéria é possível para uma molécula, mesmo com uma grande absorção de luz no metal e à temperatura ambiente.

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