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Quanto tempo leva para um golfinho renovar sua camada superior da pele? Resposta detalhada

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Você sabia?

Quanto tempo leva para um golfinho renovar sua camada superior de pele?

A pele do golfinho fornece muito pouco atrito com a água. Para maior alisamento, os flocos da camada superior da pele são renovados em média a cada duas horas.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Como as obras musicais são gravadas?

Para isso, utiliza-se a notação musical. Usando certas regras e um sistema de sinais, é possível gravar a música sonora em papel para que o músico possa reproduzi-la com precisão.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

▪ Quem escreveu a primeira ópera?

▪ Qual é a bicicleta mais longa do mundo?

▪ Gogol gogol?

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Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

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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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Microfones inspirados em insetos 09.05.2023

O que um inseto pode ouvir? Curiosamente, bastante. Embora sejam pequenos e simples, seus sistemas auditivos são muito eficazes. Por exemplo, com uma membrana de apenas 2 milímetros de diâmetro, o Desert Locust pode decompor frequências comparáveis ​​às capacidades humanas. Ao entender como os insetos percebem o som e usar a tecnologia de impressão 3D para criar materiais especiais, é possível projetar microfones em miniatura inspirados na biotecnologia.

Andrew Reid, da Universidade de Strathclyde, no Reino Unido, apresentou seu trabalho sobre microfones que podem coletar dados acústicos de forma autônoma com baixo consumo de energia. Sua apresentação "Audição não natural - impressão 3D de polímeros funcionais como um caminho para o design de microfone inspirado em biotecnologia" ocorreu na quarta-feira, 10 de maio, como parte do 184º encontro da Acoustic Society of America.

"Orelhas de insetos são modelos ideais para reduzir os custos de energia e dados, reduzindo o tamanho dos sensores e eliminando o processamento de dados", disse Reid.

A equipe de Reid se inspira nas orelhas de insetos de várias maneiras. Nos níveis químico e estrutural, os pesquisadores estão usando a tecnologia de impressão 3D para fabricar materiais especiais que imitam as membranas dos insetos. Estas membranas sintéticas são altamente sensíveis e eficazes como sensores acústicos. Sem a impressão 3D, os microfones de silício tradicionais carecem de flexibilidade e personalização.

"Nas imagens, nosso microfone se parece com qualquer outro microfone. O elemento mecânico é um diafragma simples, talvez um elipsoide ou formato retangular ligeiramente incomum", disse Reid. "Detalhes interessantes ocorrem na microescala com pequenas variações de espessura e porosidade, e na nanoescala com variações nas propriedades do material, como ductilidade e densidade do material."

Mais do que material, todo o processo de coleta de dados é inspirado em sistemas biológicos. Ao contrário dos microfones tradicionais que coletam uma variedade de informações, esses microfones são projetados para detectar um sinal específico. Esse processo simplificado é semelhante a como as terminações nervosas detectam e transmitem sinais. A especialização do sensor permite que ele reconheça rapidamente os gatilhos sem consumir muita energia ou exigir supervisão.

Os sensores de base biológica, com seu tamanho pequeno, função independente e baixo consumo de energia, são ideais para aplicações perigosas ou de difícil acesso, incluindo locais embutidos em estruturas ou dentro do corpo humano.

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