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Bastão flexível. Segredo do foco

Truques espetaculares e suas pistas

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Descrição do foco:

A varinha mágica de repente se torna flexível, como borracha. Sob comando, ela fica dura novamente.

Segredo do foco:

Segure o bastão horizontalmente à sua frente entre o polegar e o indicador a cerca de um terço da extremidade. Movendo rapidamente a mão para cima e para baixo, você cria a sensação de que o bastão ficou flexível, como se fosse de borracha. Esta é uma grande ilusão de ótica.

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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 ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Câmera altamente sensível buscará vida extraterrestre e matéria escura 21.11.2019

Pesquisadores do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST) criaram a câmera mais sensível até hoje, cujos pixels são sensores que podem capturar fótons de luz únicos. Esta câmera tem mais de mil pixels em seu sensor e foi projetada para ser instalada em telescópios espaciais de última geração, onde será usada para procurar sinais químicos de vida em outros planetas, procurar a indescritível matéria escura, responsável por a maior parte de toda a matéria do Universo.

Cada pixel da nova é um nanofio de tungstênio-silício, com 3.5 milímetros de comprimento, 180 nanômetros de largura e 3 nanômetros de espessura. Esses nanofios são colocados em um substrato de silício e conectados ao "mundo exterior" por conexões de fios feitos de nióbio supercondutor. Esse arranjo de pixels da câmera oferece a melhor velocidade, eficiência e faixa de cores disponíveis atualmente. Esses sensores já foram usados ​​por especialistas do NIST no passado para estudar o fenômeno do emaranhamento quântico, que Albert Einstein chamou de "ação fantasma à distância".

Além disso, um novo tipo de sensores fotossensíveis tem um nível muito baixo de ruído intrínseco, o que elimina a possibilidade de falsos positivos e distorção de dados. Esse recurso é extremamente importante para pesquisas de matéria escura e astronomia espacial, onde é necessário capturar fótons únicos com a menor energia, fótons localizados na extremidade mais distante da faixa do infravermelho.

A câmera NIST é pequena em tamanho, seu cristal é um quadrado com um lado de 1,6 milímetros, no qual são colocados 1024 sensores na forma de uma matriz de 32 por 32 pixels. Com um arranjo tão denso de pixels, os pesquisadores do NIST encontraram primeiro o problema de superaquecimento do cristal da câmera, mas depois, expandindo os condutores elétricos dos circuitos de leitura de informações, esse problema foi resolvido com sucesso.

Agora os pesquisadores já conseguiram que 99,5% dos sensores totalmente funcionais são obtidos na saída da linha tecnológica de produção. Os próximos passos que os cientistas pretendem dar serão aumentar a eficiência dos sensores de pixel para aumentar sua sensibilidade nas faixas de limite. E só depois disso, os pesquisadores planejam começar a criar grandes versões de câmeras, cujo número de pixels será na casa dos milhões.

Os parâmetros da nova câmera foram medidos no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL) e no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Afinal, só existe toda a eletrônica necessária para tais medições, que agora é usada para desenvolver e implementar sistemas de comunicação óptica no espaço profundo.

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