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Alcuni pesci possono vivere senz'acqua? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Alcuni pesci possono vivere senz'acqua?

Nel corpo del pesce avvengono tutti i processi caratteristici degli animali e ha tutti gli organi necessari per questo. Le persone spesso chiedono, ad esempio, se i pesci hanno un cuore, se possono sentire, se hanno un odore.

I pesci hanno stomaco, intestino, sistema nervoso, possono provare dolore e disagio. Hanno un senso del tatto molto acuto e sentono il sapore con tutta la loro pelle. Possiedono organi odorosi e hanno orecchie interne.

Come già sappiamo, i pesci respirano con l'aiuto delle branchie, attraverso le quali passa costantemente l'acqua. Ma ci sono anche pesci che possono trascorrere abbastanza tempo senz'acqua.

Un pesce volante molto interessante. Nuota rapidamente, muovendo la coda molto energicamente. Quindi allarga le pinne e salta fuori dall'acqua a velocità. Può volare a centinaia di metri sopra l'acqua.

Un pesce ancora più insolito è il trespolo rampicante. Vive in Estremo Oriente. I singoli individui sono lunghi da 8 a 20 cm e possono strisciare a terra con l'aiuto di squame mobili che coprono le branchie. Si aggrappano a terra con esso. Spingendo la coda e le pinne, il pesce persico può "camminare" per terra! Inoltre, possono essere trovati sugli alberi ad un'altezza di circa 1,5 m Le branchie di queste incredibili creature sono così adattate che possono respirare aria per qualche tempo.

Lo skipper del fango è un pesce che assomiglia in qualche modo a un girino. Con l'aiuto delle sue pinne anteriori, può saltare per terra e arrampicarsi sugli alberi. Una delle specie di pesci che vivono in Africa ha sviluppato i polmoni in modo che possano vivere senz'acqua. Durante il periodo di siccità si insinuano nel fango, trasformandosi in un bozzolo, e possono restare senz'acqua per un'intera estate.

Autore: Likum A.

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Cos'è un sestante?

Quando viaggi sulla terra, non ti perderai se sai dove porta la strada che stai camminando. Sì, e viaggiando in nave, se riesci a vedere la costa, puoi facilmente determinare la tua posizione, riconoscendo le colline, i fiumi, le montagne, le foreste, le spiagge e così via. Anticamente i marinai preferivano stare a tre o quattro chilometri dalla riva, in modo da poter sempre vedere la terraferma. Le persone che si avventuravano in mare aperto correvano un grande rischio perché non disponevano di un modo affidabile per determinare la loro posizione. Successivamente fu trovato un tale metodo e i marinai furono in grado di determinare dove si trovavano, imparando la latitudine e la longitudine di questo luogo.

La latitudine ti dice quanto è lontano a nord oa sud dell'equatore un luogo.

La longitudine indica quanto è lontano est o ovest di una linea immaginaria attraverso Greenwich. Queste letture sono misurate in gradi. Per determinare la latitudine e la longitudine in mare, il navigatore osserva le posizioni delle stelle e del sole. Durante il giorno, impara la latitudine determinando quanto in alto sorge il Sole a mezzogiorno. Di notte, lo fa determinando l'altezza dei luminari notturni. La longitudine è determinata confrontando il tempo a bordo con l'ora di Greenwich, in Inghilterra. Se l'ora sulla nave è precedente, significa che sei a ovest di Greenwich; se dopo, significa che sei a est. Ogni ora di differenza di fuso orario equivale a quindici gradi ovest o est.

Un sestante è uno strumento utilizzato da un navigatore per determinare la posizione del sole, della luna, dei pianeti e di alcune stelle. Il sestante ha la forma di un pezzo di torta rotonda, con una scala graduata nella sua parte arrotondata. Un'estremità del puntatore è attaccata alla parte superiore del sestante, proprio come uno specchio mobile. L'altra estremità punta alla scala. Anche attaccato al sestante c'è un telescopio e un vetro a specchio davanti ad esso. Il navigatore guarda l'orizzonte attraverso un telescopio e questo specchio e muove lo specchio fino a quando il riflesso della stella osservata lo colpisce, come se toccasse l'orizzonte. L'estremità libera della freccia indicherà l'altezza del luminare osservato sulla scala.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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I microscopi a raggi X sono strumenti molto utili quando si tratta di acquisire immagini ad alta risoluzione di varie molecole, materiali e simili. Tuttavia, un livello sufficientemente elevato di radiazioni a raggi X duri è solitamente dannoso e fatale per i campioni in studio, se questi campioni sono virus, batteri e cellule di tessuti viventi. Ridurre la dose di radiazioni è un modo per risolvere questo problema, ma un effetto collaterale indesiderato di ciò è una diminuzione della risoluzione dell'immagine.

I microscopi a raggi X convenzionali utilizzano un singolo raggio di fotoni che passa attraverso il campione in studio e colpisce un sensore sottostante. Nel nuovo microscopio quantistico, il fascio di raggi X è diviso in due fasci e esattamente metà della dose di radiazione passa attraverso il campione. Eppure, entrambi i fasci sono coinvolti nelle misurazioni e nel processo di imaging, collegati con l'aiuto del fenomeno "spettrale" dell'entanglement quantistico, che un tempo ha stupito persino Albert Einstein.

L'entanglement quantistico riguarda la creazione di una connessione quantistica tra due particelle. Allo stesso tempo, la forza invisibile di questo legame è così forte che un cambiamento nello stato di una delle particelle porterà istantaneamente a un cambiamento simile nello stato della seconda particella legata, nonostante la distanza che li separa, che può essere arbitrariamente grande. Questo effetto implica che le informazioni quantistiche possono essere trasmesse a velocità molte volte superiori a quelle della luce, e questo è stato il motivo per cui Einstein non ha potuto credere e accettare il fenomeno dell'entanglement quantistico per molto tempo.

Nel divisore di fascio vengono prodotte simultaneamente coppie di fotoni entangled. Uno dei raggi, come al solito, attraversa il campione e fornisce informazioni al primo sensore. Ma l'entanglement quantistico fa sì che anche i fotoni del secondo raggio cambino il loro stato senza entrare in contatto con il campione, quindi anche il secondo raggio diventa un vettore di informazioni aggiuntive sul campione, che vengono estratte utilizzando il secondo sensore.

Il processo di tale ripresa è chiamato "ripresa fantasma" e fino a poco tempo è stato realizzato solo con l'aiuto di fotoni di luce visibile. Alcune soluzioni ingegneristiche e scientifiche hanno permesso di adattare questo metodo ai raggi X, e ora con l'aiuto di un nuovo microscopio è possibile fotografare campioni biologici con dimensioni inferiori a 10 nanometri senza distruggere la loro fragile struttura.

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