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De onde as plantas que não são capazes de fotossíntese obtêm sua energia? Resposta detalhada

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De onde as plantas que não são capazes de fotossíntese obtêm sua energia?

A maioria das plantas obtém energia através da fotossíntese. Mas também existem plantas micoheterotróficas que não realizam fotossíntese devido à falta de clorofila, mas parasitam fungos. Um exemplo de micoheterotróficos é o podelnik de flor única, uma planta completamente branca sem folhas. Como não precisa de luz solar, pode crescer livremente nos solos de florestas muito densas e em locais ainda mais escuros.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Por que os samurais não servem na polícia japonesa?

Quando em 1871 as autoridades de Tóquio decidiram organizar uma força policial na capital, contrataram militares aposentados para isso. A maioria deles eram samurais, ou seja, faziam parte da casta mais alta da sociedade então japonesa, o que causou um problema inesperado. Cidadãos comuns, pedindo instruções a um policial, ajoelharam-se e tocaram o chão com as mãos em sinal de respeito.

Três anos se passaram antes que as autoridades percebessem o absurdo da situação. Os samurais foram aposentados com honra, e pessoas mais simples foram contratadas para cargos policiais.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

Na agricultura moderna, o progresso tecnológico está se desenvolvendo com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de cuidado das plantas. A inovadora máquina de desbaste de flores Florix foi apresentada na Itália, projetada para otimizar a etapa de colheita. Esta ferramenta está equipada com braços móveis, permitindo uma fácil adaptação às necessidades do jardim. O operador pode ajustar a velocidade dos fios finos controlando-os a partir da cabine do trator por meio de um joystick. Esta abordagem aumenta significativamente a eficiência do processo de desbaste das flores, proporcionando a possibilidade de adaptação individual às condições específicas do jardim, bem como à variedade e tipo de fruto nele cultivado. Depois de testar a máquina Florix durante dois anos em vários tipos de frutas, os resultados foram muito encorajadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que utiliza uma máquina Florix há vários anos, relataram uma redução significativa no tempo e no trabalho necessários para desbastar flores. ... >>

Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

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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relógio atômico de pulso 08.10.2013

A empresa americana de relógios Bathys Hawaii apresentou o primeiro relógio com uma fonte de tempo atômica precisa Césio 133 (o átomo de césio-133 é usado como padrão).

Um relógio medindo 60x50x23 mm fornece uma precisão de taxa com um desvio máximo de um segundo por mil anos (a precisão de frequência de uma fonte atômica é 5x10^-11). Os criadores do relógio estimaram o modelo de série em 12 mil dólares cada. Um total de 2014 unidades de césio 20 estão planejadas para produção em 133.

No centro do mecanismo está um chip compacto SA.45s da Symmetricom, dentro do qual está uma cápsula com césio-133 gasoso, um laser e elementos fotossensíveis. A unidade eletrônica do dispositivo fixa os períodos de radiação eletromagnética durante a transição entre os níveis do estado fundamental dos átomos do gás aquecido pelo laser. Esses períodos são o padrão SI para medir o tempo.

Os engenheiros da Bathys Hawaii forneceram ao microcircuito a fonte de energia necessária - uma bateria de íons de lítio (o tempo de operação sem recarga não é especificado). Para exibir a hora, é usado um mostrador de seta com uma indicação das fases da lua. O peso do relógio não é informado, mas o peso do chip SA.45s é de 35 gramas.

Em maio de 2013, a empresa britânica Hoptroff anunciou o primeiro relógio atômico de bolso, que deveria caber em uma caixa redonda com um diâmetro de 82 milímetros. O relógio deveria usar um chip Symmetricom semelhante. Se foi possível liberar este relógio não é relatado.

Vale ressaltar que atualmente já existem modelos de relógios de pulso que mostram as horas com a precisão de uma fonte atômica. Nesses chamados "relógios de rádio", sinais de tempo precisos são recebidos sem fio de um sistema de transmissão de estações base com relógios atômicos.

O erro de um relógio com indicador digital não é superior a um segundo por três milhões de anos
No início de setembro, soube-se que os físicos alemães conseguiram alcançar uma sincronização recorde de dois relógios atômicos em um cabo de fibra óptica com uma precisão de 10^-19. Ao mesmo tempo, a precisão dos relógios atômicos estacionários modernos é 10^-16.

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