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O que significava a raiz antiga, da qual se originaram os nomes das cores branco e preto? Resposta detalhada

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O que significava a raiz antiga, da qual se originaram os nomes das cores branca e preta?

Da raiz proto-indo-europeia "bhleg-", que significa "queimar, brilhar", originaram-se os nomes de duas cores opostas. Primeiro, surgiram duas palavras proto-alemãs: "blakaz" ("queimado") e "blankaz" ("brilhante", "brilhante"). O primeiro eventualmente deu o nome à cor preta em inglês ("preto") e o segundo - à cor branca em francês ("blanc") e muitas outras línguas européias.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Como são detectadas as radiações infravermelha e ultravioleta, que são invisíveis aos olhos?

Em 1800, o astrônomo e oftalmologista inglês William Herschel (1738-1822) realizou um experimento muito simples, mas interessante, com a intenção de testar se o calor, como se acreditava então, era de fato distribuído uniformemente no espectro solar.

Movendo o termômetro ao longo do espectro solar, Herschel descobriu que a temperatura indicada por ele não apenas aumentava continuamente ao passar da extremidade ultravioleta do espectro para o vermelho, mas seu máximo geralmente era alcançado na região situada além da parte vermelha do espectro. , isto é, onde o olho não vê nenhuma luz. Herschel explicou esse fenômeno pela radiação térmica invisível que emana do Sol e é desviada por um prisma mais fraco que o vermelho, razão pela qual foi chamado de infravermelho (abaixo do vermelho).

Em 1801, o físico alemão Johann Wilhelm Ritter (1776-1810) fez outra descoberta "simétrica" ​​à de Herschel e igualmente importante. Ele começou a investigar a ação química de várias partes do espectro de luz. Para isso, ele usou cloreto de prata, cujo escurecimento sob a ação dos raios foi descoberto em 1727 por Johann Heinrich Schulze (1687-1744).

Ritter descobriu que o efeito químico da radiação aumenta gradualmente ao longo do espectro do vermelho ao violeta e atinge um máximo além da região violeta - onde o olho não percebe mais nenhuma luz. Assim, uma nova radiação foi encontrada no espectro, que está presente na luz solar e é refratada por um prisma mais forte que o violeta, em conexão com o qual foi chamado de ultravioleta (maior que o violeta).

Quase simultaneamente a Ritter, a radiação ultravioleta foi descoberta pelo cientista inglês William Hyde Wollaston (1766-1828), que realizou experimentos semelhantes com uma solução de goma, que muda de cor de amarelo para verde sob a ação da luz.

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Pesquisadores da Michigan State University descreveram o primeiro líquido conhecido a atuar como um material piezoelétrico. Ele converte pressão em eletricidade e vice-versa. Acreditava-se que apenas corpos rígidos possuíam tais propriedades. A descoberta pode criar uma nova direção em óptica e hidráulica.

Os físicos descobriram características extraordinárias trabalhando com líquidos iônicos. Estes são sais que permanecem líquidos a temperaturas extraordinariamente baixas (o ponto de ebulição mais baixo da água). Composto apenas por íons carregados positivamente e negativamente, o material é uma estrutura viscosa que se assemelha a óleo de máquina ou xarope de bordo.

O estudo mostrou que, quando líquidos iônicos são colocados em um cilindro e comprimidos por um pistão, eles geram eletricidade proporcional à força aplicada. Os cientistas também descobriram o efeito oposto: as propriedades ópticas dos líquidos iônicos mudaram sob a influência de uma corrente elétrica. Por exemplo, quando os pesquisadores colocaram esses líquidos em um recipiente em forma de lente, descobriram que uma carga elétrica poderia alterar a distância focal.

A piezoeletricidade é conhecida pelos cientistas desde o século XNUMX, mas toda a pesquisa tradicional estudou apenas corpos rígidos. Eles emitem eletricidade sob pressão e, sob a influência da eletricidade, podem mudar de forma. Os físicos ainda não entendem como ocorre o efeito piezoelétrico em líquidos iônicos. Eles continuarão a pesquisa para descobrir a natureza desse fenômeno.

Independentemente do resultado, os pesquisadores acreditam que as novas propriedades dos líquidos iônicos podem ser usadas para criar novas aplicações: dispositivos ópticos e hidráulicos controlados por eletricidade. Além disso, líquidos inofensivos podem substituir os piezoelétricos de chumbo clássicos tóxicos.

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