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Quando foram feitos os registros das reportagens sobre a Segunda Guerra Mundial ditadas por Levitan? Resposta detalhada

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Quando foram feitos os registros das reportagens sobre a Segunda Guerra Mundial ditadas por Levitan?

Os relatórios e mensagens de Levitan durante a Grande Guerra Patriótica não foram registrados. Somente na década de 1950 foi organizado um registro especial deles para a história.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

O que é geometria?

Todo o tempo em que lidamos com a forma, tamanho, posição de um objeto no espaço, estamos envolvidos na geometria. Quando os povos pré-históricos se dedicavam a tecer ou decorar edifícios, usavam a geometria sem saber. Os antigos egípcios precisavam de geometria para medir as áreas de terra que foram inundadas quando o Nilo inundou. Eles precisavam de geometria para fins de construção quando a religião os obrigou a construir pirâmides para os mortos.

A própria palavra "geometria" vem das palavras gregas "Terra" e "medida" e é provavelmente uma tradução da palavra egípcia. No início, a geometria era intuitiva. Isso significa que os fatos foram aceitos como existentes sem qualquer tentativa de provar ou demonstrar que realmente existiam. Mas em 600 a.C. e. O cientista grego Tales desenvolveu a ideia de que deve haver maneiras de provar que os fatos geométricos são verdadeiros. Em geometria, tal verdade é chamada de teorema.

Tales descobriu provas de teoremas que as pessoas tinham dado como certo até aquele momento. Este foi o início da geometria baseada em evidências. A geometria elementar foi dividida em duas partes: a geometria plana e a geometria dos corpos. Na geometria plana, foram considerados os objetos que existem em um plano. Eles tinham apenas duas dimensões: comprimento e largura. A geometria dos corpos é a geometria das três dimensões. Ele lida com objetos que têm comprimento, largura e altura. São objetos como cones, esferas, cilindros e assim por diante.

Em 280 aC. e. o cientista Euclides, que viveu na cidade egípcia de Alexandria, escreveu um livro sobre geometria. Este livro, chamado "Beginnings", foi um livro didático por cerca de 2000 anos para todos que querem estudar geometria. Hoje chamamos geometria elementar euclidiana, mas os cientistas modernos descartaram alguns dos materiais de Euclides como ultrapassados.

Para onde quer que nos voltemos em nossas vidas, em todos os lugares vemos a aplicação dos princípios da geometria. Pode ser na construção de estruturas e seu design, na arquitetura, no design de interiores, até na criação de uma paisagem. E, claro, ferramentas de uso comum estão diretamente relacionadas à geometria, como a bússola, o sextante, o teodolito usado pelos agrimensores.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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Neurônios orgânicos artificiais 16.01.2023

Pesquisadores da Universidade de Linköping (LiU), na Suécia, criaram um neurônio orgânico artificial que imita de perto as características das células nervosas biológicas. Este neurônio artificial pode estimular nervos naturais, tornando-se uma tecnologia promissora para vários procedimentos médicos no futuro.

No LOE Organic Electronics Laboratory, o trabalho continua para desenvolver células nervosas artificiais cada vez mais funcionais. Em 2022, uma equipe de cientistas liderada pela professora assistente Simona Fabiano demonstrou como um neurônio orgânico artificial pode ser integrado a uma planta carnívora viva para controlar a abertura e o fechamento de sua boca. Esta célula nervosa sintética combinava com 2 das 20 características que a distinguem de uma célula nervosa biológica.

Pesquisadores da LiU desenvolveram uma nova célula nervosa artificial chamada neurônio eletroquímico orgânico baseado em condução, ou c-OECN, que imita com precisão 15 dos neurônios. 20 recursos neurais que caracterizam as células nervosas biológicas, fazendo com que funcionem como células nervosas naturais.

Um dos principais desafios na criação de neurônios artificiais que efetivamente imitam neurônios biológicos reais é a capacidade de ativar a modulação iônica. Neurônios artificiais tradicionais feitos de silício podem emular muitas funções neurais, mas não podem se comunicar por meio de íons. Em contraste, os c-OECNs usam íons para demonstrar várias características-chave de neurônios biológicos reais”, diz Simone Fabiano, pesquisadora principal do Grupo de Nanoeletrônica Orgânica da LOE.

Em 2018, um grupo de pesquisa da Universidade de Linköping foi um dos primeiros a desenvolver transistores eletroquímicos orgânicos baseados em polímeros de chumbo do tipo n, que são materiais que podem produzir cargas negativas. Isso possibilitou a criação de circuitos eletroquímicos orgânicos complementares para impressão. Desde então, o grupo vem trabalhando na otimização desses transistores para que possam ser impressos em uma impressora em uma fina folha de plástico. Como resultado, agora é possível imprimir milhares de transistores em um substrato flexível e usá-los para projetar células nervosas artificiais.

Em um neurônio artificial recém-desenvolvido, os íons são usados ​​para controlar o fluxo de corrente de elétrons através de um polímero de chumbo tipo n, resultando em picos de tensão no dispositivo. Esse processo é semelhante ao que ocorre nas células nervosas biológicas. O material único na célula nervosa artificial também permite que a corrente aumente e diminua em uma curva de sino quase perfeita, reminiscente da ativação e inativação dos canais de íons de sódio encontrados na biologia.

Em experimentos realizados em colaboração com o Karolinska Institute (KI), novos neurônios c-OECN foram conectados ao nervo vago de camundongos. Os resultados mostram que o neurônio artificial pode estimular os nervos de camundongos, causando uma alteração de 4,5% na frequência cardíaca.

O fato de um neurônio artificial poder estimular o próprio nervo vago pode abrir caminho para aplicações importantes em várias formas de tratamento a longo prazo. Em geral, os semicondutores orgânicos têm a vantagem de serem biocompatíveis, macios e dúcteis, enquanto o nervo vago desempenha um papel fundamental, por exemplo, no sistema imunológico e no metabolismo do corpo.

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