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Quem conhecia o mecanismo de um helicóptero antes da nossa era? Resposta detalhada

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Quem conhecia o mecanismo do helicóptero antes da nossa era?

O rotor de helicóptero - um mecanismo que adquire sustentação a partir da rotação - foi inventado na China no século IV aC. e. Foi usado em um brinquedo, que era uma prancha especialmente esculpida em bambu, montada em um eixo, cuja rotação acentuada elevava a estrutura no ar. Este helicóptero era conhecido na Europa renascentista - está fixado em algumas telas e, em particular, em desenhos de Leonardo. Experimentos posteriores com o brinquedo influenciaram o desenvolvimento das ideias de George Cayley, considerado o pai da aeronáutica moderna.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Почему Солнечная система имеет такую ​​форму?

Não sabemos por que o sistema solar tem esse formato. Poderia ser diferente, como muitos outros sistemas solares no universo, organizados de maneira bem diferente. Depende de como eles apareceram. Mas o homem descobriu as leis da natureza que nos permitem explicar como a forma atual do sistema solar é preservada.

Como outros planetas, a Terra gira em uma órbita ao redor do Sol. O tempo de uma revolução da Terra ao redor do Sol chamamos de ano. As órbitas de outros planetas são maiores ou menores que a órbita da Terra.

Como surgiu o sistema solar? Por que os planetas são tão grandes? Por que eles se movem em suas órbitas? Os astrônomos não podem responder com precisão a essas perguntas. Eles oferecem dois tipos de teorias. De acordo com um deles, o Sol e os planetas em sua forma atual se originaram de uma enorme nuvem de gases quentes em rotação. As conseqüências dessa gigantesca nuvem rotativa de poeira e gases formaram os planetas.

Os autores de outro grupo de teorias acreditam que no passado o Sol se aproximou de outra estrela. Grandes "pedaços" se separaram do Sol e começaram a girar em torno do Sol. Essas partes do Sol se tornaram planetas.

Não importa qual teoria esteja certa, o que importa é que a forma atual do sistema solar é um tanto aleatória. Por que ela fica assim? De acordo com as leis do movimento planetário de Kepler, todos os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas (alongadas); quanto mais próximo o planeta estiver do Sol, maior sua velocidade de movimento; o tempo de uma revolução completa depende da distância ao Sol . A lei da gravidade de Newton (e as três leis de Kepler fazem parte dela) explica por que dois objetos se atraem. O sistema solar tem essa forma porque, de acordo com algumas leis da natureza, há uma certa interação entre o Sol e os planetas.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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▪ A que distância está a estrela mais próxima de nós?

▪ Que animal disse aos corredores para começarem de baixo?

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Nanossensor subcutâneo 07.11.2013

O óxido nítrico (NO) é uma das moléculas mais importantes nas células vivas. É responsável pela entrega de sinais dentro e entre as células e coordena o trabalho do sistema imunológico. Muitas células cancerosas têm níveis anormais de óxido nítrico, mas os cientistas não sabem exatamente como esse gás funciona. Assim, segundo eles, o papel do óxido nítrico na progressão do câncer é altamente controverso, e os cientistas precisam de novas ferramentas para entender o processo.

Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts desenvolveram uma nova ferramenta para medir os níveis de óxido nítrico do corpo em tempo real. O sensor projetado por engenheiros pode ser implantado no corpo (sob a pele) por mais de um ano e controlar o processo de inflamação - processo durante o qual o NO é produzido.

Este trabalho é a primeira prova de que os nanossensores podem ser usados ​​diretamente no corpo por um longo período de tempo. Espera-se que sensores feitos de nanotubos de carbono sejam usados, entre outras coisas, para detectar outras moléculas, como a glicose. Uma equipe de pesquisadores já está trabalhando em um sensor para diabéticos que monitorará os níveis de açúcar e insulina sem a necessidade de coletar amostras de sangue.

Nanotubos de carbono de um nanômetro de espessura, os cientistas consideram promissores para a fabricação de sensores. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts desenvolveram recentemente sensores de tubo de carbono para várias moléculas, incluindo peróxido de hidrogênio e sarin. Esses sensores usam a fluorescência dos nanotubos de carbono: quando um nanotubo se liga a uma molécula específica, ele brilha mais ou menos.

No novo trabalho, os pesquisadores modificaram o nanotubo para criar dois tipos diferentes de sensores: um para inserção na corrente sanguínea para monitoramento de curto prazo e outro para implantação de longo prazo sob a pele.

Para melhorar o desempenho do sensor, os cientistas usaram um polímero biocompatível (polietilenoglicol), que impede que as partículas grudem na corrente sanguínea. Experimentos em camundongos mostraram que, nesse caso, as partículas podem passar pelos pulmões e pelo coração sem causar nenhum dano. A maioria das partículas se acumula no fígado, onde são usadas para monitorar os níveis de NO. Ao mesmo tempo, os pesquisadores observam que até agora estudaram apenas o fígado, mas agora veem que as partículas permanecem no sangue. Isso significa que é possível estudar diferentes áreas do corpo com a ajuda de nanopartículas.

O sensor para residência de longo prazo no corpo consiste em nanotubos embutidos em um gel de alginato (um polímero derivado de algas). Após a implantação sob a pele dos camundongos, o gel permaneceu no local e funcionou por 400 dias. Mas os pesquisadores sugerem que a vida útil do sensor pode ser estendida. No futuro, tal sensor seria útil para monitorar câncer ou outras doenças inflamatórias e para detectar respostas imunes em pacientes com quadris artificiais ou outros dispositivos implantados.

Os cientistas estão agora trabalhando na adaptação dessa tecnologia para detecção de glicose. Supõe-se que os nanotubos substituirão os sensores eletroquímicos para medir os níveis de açúcar no sangue, que não funcionam por muito tempo, e também aumentarão o risco de infecção devido à penetração do eletrodo sob a pele. Mas o novo sensor determinará o nível de açúcar em tempo real, e a bomba de insulina conectada a ele fornecerá o hormônio na quantidade certa.

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