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Perché fa caldo all'equatore? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Perché fa caldo all'equatore?

Ogni volta che studiamo una mappa o un globo, l'equatore sembra un dettaglio così grande che è difficile credere che sia una linea immaginaria. Puoi attraversarlo molte volte e non notarlo.

Questo potrebbe spiegare l'impegno dei marinai a celebrare il "passare il traguardo", come lo chiamano, commemorando l'evento. La parola "equatore" deriva da un termine latino che significa "bilanciare". Questo è ciò che fa l'equatore. Divide il globo negli emisferi settentrionale e meridionale. Questa linea immaginaria corre lungo la superficie della Terra ad una distanza uguale dal polo nord e dal polo sud.

Le linee immaginarie disegnate lungo la superficie terrestre parallele all'equatore sono dette parallele. L'equatore è la linea dello zero e le linee sopra e sotto determinano la latitudine quando si trova la posizione di un punto sulla superficie terrestre.

La superficie della Terra è divisa sulle mappe in regioni. Partendo da nord, si tratta dell'Artico, della zona temperata settentrionale, dei tropici, della zona temperata meridionale e dell'Antartico.

La zona tropicale, o zona equatoriale, si estende dall'equatore fino a 23,5 gradi di latitudine nord e sud. In questa regione i raggi del sole cadono verticalmente, quindi qui fa sempre caldo.

Vediamo a cosa è connesso: come sapete, l'asse terrestre è inclinato rispetto alla sua orbita attorno al Sole. Pertanto, anche l'equatore è inclinato rispetto all'orbita terrestre e questo angolo è esattamente di 23,5 gradi. Come risultato di questa inclinazione, durante la rotazione della Terra attorno al Sole, la luce solare diretta colpisce la superficie terrestre a nord dell'equatore, o sull'equatore, oa sud dell'equatore. I raggi del Sole possono illuminare la superficie della Terra verticalmente solo fino ad una latitudine di 23,5 gradi.

Questo spiega perché i raggi del Sole possono cadere verticalmente solo nella zona equatoriale. Ora capisci che poiché questo accade tutto l'anno, fa molto caldo all'equatore!

Autore: Likum A.

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Come si sentiva Lev Tolstoj riguardo ai suoi romanzi?

Lev Tolstoj era scettico sui suoi romanzi, tra cui Guerra e pace. Nel 1871 inviò a Fet una lettera: "Come sono felice ... che non scriverò mai spazzatura prolissa come Guerra". Una voce nel suo diario nel 1908 recita: "La gente mi ama per quelle sciocchezze - Guerra e pace, ecc., che sembrano loro molto importanti".

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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Il raggio attira gli oggetti 24.01.2013

Un gruppo di fisici guidato da Pavel Zemanek dell'Istituto di strumenti scientifici dell'Accademia ceca delle scienze di Brno ha sviluppato un prototipo sperimentale di un tale dispositivo in grado di attrarre e spostare microparticelle sufficientemente grandi. Come notano i ricercatori, oggi esistono diversi approcci teorici per creare un raggio di attrazione. Alcuni di essi si basano su sviluppi già esistenti nel campo della manipolazione ottica della materia, come le "pinze leggere" o le trappole ottiche. Altri usano un raggio laser, "roteato" in un modo speciale, o una combinazione di più flussi di luce.

Zemanek e colleghi hanno adottato quest'ultimo approccio. Secondo loro, consente di catturare particelle abbastanza grandi, le cui dimensioni possono raggiungere 300-400 nm. Questo lo distingue favorevolmente da altri tipi di "fasci attrattivi" in grado di muovere solo singoli atomi o nanoparticelle di pochi nanometri.

L'invenzione di Zemanek e dei suoi colleghi consiste in due laser, uno specchio speciale e un computer che controlla la polarizzazione e altre caratteristiche degli emettitori. In questo caso lo specchio non è un componente necessario, ma aiuta il raggio del trattore a sollevare gli oggetti catturati, aumentandone così la massa massima possibile. Durante il funzionamento del dispositivo, i raggi laser con una frequenza e una polarizzazione appositamente selezionate catturano la particella in studio. In questo momento, la loro polarizzazione e alcune altre caratteristiche del raggio laser rimangono le stesse, per cui la posizione della particella è fissata. Per spostare la particella in una direzione arbitraria, gli scienziati cambiano la polarizzazione del raggio e la posizione di uno dei laser.

Il gruppo di Zemanek ha testato la loro invenzione tentando di "catturare" e spostare una delle numerose palline di polistirolo, di diametro compreso tra 100 e 410 nm, che galleggiano nell'acqua. Secondo i fisici, la loro invenzione ha funzionato bene: in media, gli scienziati sono stati in grado di spostare la palla di 25-30 micron dalla sua posizione originale. Questo risultato è un record per dispositivi di questo tipo. Secondo gli scienziati, la portata del trasporto può essere facilmente aumentata aumentando la potenza del raggio laser. Gli autori dell'articolo hanno continuato l'esperimento ordinando le palline per dimensione.

Zemanek e i suoi colleghi suggeriscono che questo dispositivo nella sua forma attuale può già essere utilizzato come uno dei componenti dei microscopi, consentendo agli scienziati di catturare singole particelle di materia o cellule viventi e spostarle nella giusta direzione. Inoltre, l'ulteriore sviluppo di questa tecnologia potrebbe diventare la base per i raggi del trattore "cosmici", con i quali gli astronauti cattureranno satelliti difettosi o frammenti di asteroidi.

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