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O que ajuda os japoneses a processar bem os carboidratos das algas? Resposta detalhada

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Você sabia?

O que ajuda os japoneses a processar bem os carboidratos das algas?

Os intestinos dos japoneses contêm micróbios únicos que lhes permitem processar os carboidratos das algas marinhas usadas para fazer sushi muito melhor do que pessoas de outras nacionalidades.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Qual é o valor de uma nota de dólar laranja?

Agora, a maior das denominações do dólar americano emitidas é de 100 dólares. E de 1929 a 1945, foram emitidas notas em denominações de $ 500 a $ 10, e até uma nota laranja de $ 000 especificamente para pagamentos entre agências governamentais. Eles deixaram de ser impressos devido ao desenvolvimento do sistema de pagamento eletrônico e ao combate ao crime organizado. Hoje, essas notas ainda são pequenas e podem servir como meio de pagamento em uma loja comum, embora os colecionadores as comprem por um preço muito mais alto.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

▪ Qual é a estrela mais brilhante no céu noturno?

▪ Em que linguagem o conceito de eixo do tempo é oposto ao que estamos acostumados: Futuro na frente, passado atrás?

▪ Como o presente de crianças em idade escolar ao embaixador americano em 1945 ajudou os serviços especiais soviéticos?

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Teclado Primium Seneca 05.05.2024

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Inaugurado o observatório astronômico mais alto do mundo 04.05.2024

Explorar o espaço e seus mistérios é uma tarefa que atrai a atenção de astrônomos de todo o mundo. No ar puro das altas montanhas, longe da poluição luminosa das cidades, as estrelas e os planetas revelam os seus segredos com maior clareza. Uma nova página se abre na história da astronomia com a inauguração do observatório astronômico mais alto do mundo - o Observatório do Atacama da Universidade de Tóquio. O Observatório do Atacama, localizado a uma altitude de 5640 metros acima do nível do mar, abre novas oportunidades para os astrônomos no estudo do espaço. Este local tornou-se o local mais alto para um telescópio terrestre, proporcionando aos investigadores uma ferramenta única para estudar as ondas infravermelhas no Universo. Embora a localização em alta altitude proporcione céus mais claros e menos interferência da atmosfera, construir um observatório em uma montanha alta apresenta enormes dificuldades e desafios. No entanto, apesar das dificuldades, o novo observatório abre amplas perspectivas de investigação para os astrónomos. ... >>

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Ondas de conversão de chip fotônico com alta eficiência 27.04.2021

Cientistas americanos criaram um chip fotônico capaz de alterar efetivamente a frequência do sinal de entrada e amplificá-lo na saída usando efeitos ópticos não lineares.

A conversão de frequência coerente tem muitas aplicações no campo da transmissão, visualização e detecção de informações clássicas e quânticas. Esse processo é crucial para a conexão entre dispositivos clássicos e quânticos - como resultado disso, a frequência do sinal muda, mas a fase inicial e o envelope da onda permanecem os mesmos.

Os autores do novo estudo criaram chips fotônicos que podem converter com eficiência as frequências de entrada usando efeitos ópticos não lineares. Os dispositivos fotônicos foram escolhidos por um motivo - eles consomem baixa energia, dimensionam bem e têm um tamanho pequeno. Além disso, efeitos ópticos que não estão disponíveis para outras plataformas são possíveis nesses chips.

Os físicos apresentaram um novo circuito para conversão de frequência altamente eficiente em um chip fotônico. Ao gerar a frequência de soma - um processo óptico não linear que pode transformar a frequência do sinal de entrada - o dispositivo usa apenas a condição de casamento de fase para os dois modos. Isso aumenta significativamente a velocidade e reduz a complexidade do processo.

Experimentos mostraram que a maior eficiência foi observada para converter um sinal com frequência de 1560 nanômetros em uma onda com frequência de 780 nanômetros. A taxa de eficiência foi de 42% - maior do que para muitos dispositivos modernos. Ao criar efeitos ópticos em cascata no chip, os autores conseguiram aumentar esse valor para quase 100%.

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