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Come fa a sonagli un serpente a sonagli? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Come sferraglia un serpente a sonagli?

Un serpente a sonagli può attaccare senza preavviso con alcun suono e piegandosi in un anello. Quindi ricorda: stai lontano dal serpente a sonagli!

Ma che tipo di suoni può fare? Questi rombi sono prodotti da articolazioni dure e cornee a forma di coppa. Si connettono liberamente tra loro. Quando un serpente a sonagli è eccitato, la sua coda inizia a vibrare. La ragione di queste oscillazioni sono le articolazioni, o anelli dell'estremità della coda, che si colpiscono a vicenda. Il risultato è un forte ronzio. Può essere ascoltato a una distanza di 18 metri!

Nuovi anelli si formano sulla coda del serpente ogni volta che perde la pelle. Ma questo non significa affatto che tu possa determinare l'età di un serpente dal numero di anelli: dopotutto, perde la pelle da 2 a 4 volte l'anno. E anche con l'età, gli anelli all'estremità della coda cadono.

Nelle vipere butterate, piccole macchie coprono il muso dagli occhi alle narici. Sono sensibili al calore. Poiché questi serpenti cacciano di notte e si nutrono di animali a sangue caldo, questi butteri aiutano a localizzare il cibo.

Se pensi che attaccando un serpente a sonagli possa coprire una lunga distanza, ti sbagli di nuovo. Il massimo che può fare è alzare la testa. Anche se si raggomitola, il suo affondo sarà 1/3-1/2 della sua intera lunghezza. Poiché i serpenti a sonagli più grandi sono raramente più lunghi di 2,23 metri, ovviamente non è molto difficile uscire dalla sua portata.

Lo sapevi che i neonati hanno già gli anelli alla fine della coda? E i loro denti velenosi sono subito pronti per l'uso.

Autore: Likum A.

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Qual è la differenza tra asparagi bianchi, verdi e viola?

Gli asparagi bianchi, verdi e viola sono la stessa pianta, coltivata solo in modi diversi. Il fatto è che i germogli di asparagi sono piantati relativamente in profondità e se hanno il tempo di tagliarli prima che germoglino verso l'esterno, saranno bianchi. L'asparago verde è quello che esce dal terreno e si colora per fotosintesi. Ma se non la lasci stare troppo al sole, avrà il tempo di diventare solo lilla-viola.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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Super alta pressione in un modo nuovo 09.11.2012

La scienza che studia il comportamento dei materiali in condizioni estreme ha fatto un grande balzo in avanti. Più recentemente, è stato scoperto un metodo per creare pressioni ultra elevate senza l'uso di onde d'urto che trasformano i solidi in liquidi. Questa scoperta consentirà agli scienziati per la prima volta di raggiungere un livello senza precedenti di elevata pressione statica dell'ambiente: più di quattro milioni di atmosfere. Può formare nuovi composti con proprietà chimiche e fisiche alterate, come metalli che sono diventati isolanti.

Un team internazionale di scienziati ha utilizzato un'incudine combinata con raggi X ad alta energia per generare alta pressione. Sono riusciti a raggiungere una pressione di 640 gigapascal. Questa è il 50% in più di pressione rispetto a quanto sia mai stato dimostrato prima e il 150% in più rispetto a quella disponibile durante i tipici esperimenti ad alta pressione. Il raggiungimento di una pressione così elevata avrebbe enormi implicazioni per le scienze della terra, la cosmologia, la chimica, la fisica e la scienza dei materiali. Una pressione statica di 640 gigapascal è sei milioni di volte la pressione dell'aria sulla superficie terrestre e più di una volta e mezzo la pressione al centro della Terra. Lo studio di tali quantità potrebbe portare a nuove scoperte su come si è formata la Terra.

Un nuovo modo per ottenere pressioni ultra elevate è stato sviluppato congiuntamente da scienziati dell'Università di Bayreuth in Germania, dell'Università americana di Chicago e dell'Università di Anversa in Belgio. I dettagli sono apparsi sulla rivista Nature.

"Non ci fermiamo qui perché prevediamo di aumentare l'intervallo di pressione disponibile ai valori terapascal, o 10 megabar", ha affermato Vitaly Prokopenko, autore dell'articolo e scienziato presso il Center for Advanced Radiation Sources dell'Università di Chicago. "Questo è necessario studiare i materiali in condizioni specifiche, come ad esempio sulla superficie dei giganti gassosi, Urano e Nettuno, dove la pressione corrisponde ad un valore di circa sette megabar.

Dalla fine degli anni '1950, gli scienziati hanno utilizzato incudini di diamante per generare pressioni estreme per testare la resistenza dei materiali. Ciò era necessario per formare nuove proprietà dei materiali, come la superconduttività, e per cercare di riprodurre l'alta pressione su vari pianeti. Gli scienziati hanno cercato di raggiungere la pressione del nucleo interno della Terra, che varia da 320 a 360 GPa.

La pressione è stata impostata aggiungendo una microincudine secondaria (10-20 µm di diametro) tra due incudini realizzate con diamanti a cristallo singolo di qualità gemma - circa un quarto di carato ciascuna. E l'incudine secondaria è fatta di diamante nanocristallino superduro.

"Le sfere di diamante nanocristallino hanno un limite di snervamento molto elevato, sono meno comprimibili e meno fragili dei diamanti a cristallo singolo. E sono loro che ci danno l'opportunità di espandere notevolmente la gamma di pressione ottenibile", ha spiegato Natalya Dubrovinskaya, co-autrice di l'articolo.

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