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Un'ape muore mordendo? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Un'ape muore mordendo?

Molte persone considerano l'ape un loro nemico, almeno quando si trovano faccia a faccia con essa. La prima cosa che pensi quando la vedi è: "Oh! Oh! Vuole mordermi!"

Ma quello che trascuriamo è che ci sono mille diversi tipi di api, e molti di loro non pungono affatto. Ma una cosa vale per tutti loro: questo è che tutti avvantaggiano una persona. Il motivo è che tutte le api impollinano le piante durante la fioritura e questo aumenta la resa. Oltre 50 colture dipendono dall'impollinazione delle api!

Come tutti gli insetti, l'ape ha sei zampe. Il suo corpo è diviso in tre parti principali: testa, toracica o centrale, sezione e addome. Sulla testa c'è un paio di antenne, due grandi occhi collegati, tre mascelle separate e una lingua.

Attaccate al petto ci sono tre paia di gambe e due paia di ali. In tutte le specie di api, sono le zampe ad essere coinvolte nell'impollinazione. Alcuni individui hanno cestini speciali sulle zampe per raccogliere il polline.

La maggior parte delle femmine ha un pungiglione che può essere espulso dall'estremità dell'addome. Le punture d'ape, ovviamente, sono di scarso piacere, ma raramente sono gravi. Forse crediamo che le api muoiano dopo un morso, perché in questo modo stiamo cercando di compensare le emozioni negative. Ma in realtà non è affatto così!

Molti tipi di api possono usare il loro pungiglione molte volte. Il pungiglione dell'ape operaia è pungente, quindi quando morde, rimane bloccato nella pelle.

Autore: Likum A.

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

In che modo l'effetto Pauli ha impedito a Pauli di essere giocato?

Gli scienziati chiamano l'effetto Pauli il fallimento degli strumenti e il corso non pianificato degli esperimenti quando compaiono noti fisici teorici, ad esempio il premio Nobel Wolfgang Pauli. Una volta hanno deciso di suonarlo collegando l'orologio da parete nella sala dove avrebbe dovuto tenere una lezione alla porta d'ingresso usando un relè in modo che quando la porta fosse stata aperta, l'orologio si sarebbe fermato. Tuttavia, ciò non è accaduto: quando Pauli è entrato, il relè è improvvisamente fallito.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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Fononi topologici scoperti nel grafene 02.10.2023

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I fononi svolgono un ruolo importante nelle proprietà dei materiali cristallini, comprese le caratteristiche termiche e meccaniche, nonché le loro proprietà elettroniche. Di particolare interesse sono i fononi topologici che sorgono quando si intersecano rami fononici con parametri diversi. Tuttavia, lo studio di tali condizioni è un’area di ricerca relativamente nuova.

Fino a poco tempo fa, i fononi topologici non venivano rilevati in materiali bidimensionali come il grafene a causa della necessità di una risoluzione molto elevata, compresa tra 0,1 e 10 millielettronvolt. Questa risoluzione è stata difficile da ottenere con metodi tradizionali come la diffrazione di raggi X o di neutroni, rendendo impegnativo lo studio sperimentale degli stati fononici topologici.

Gli scienziati cinesi del Laboratorio nazionale di fisica della materia condensata di Pechino e di altri istituti hanno utilizzato la microscopia elettronica ad alta risoluzione per sondare le strutture fononiche nel grafene. Ciò ha consentito loro di ottenere spettri fononici ad alta risoluzione nell'intera zona bidimensionale di Brillouin e di identificare diversi fononi topologici.

Gli scienziati notano che nei cristalli periodici, come il reticolo esagonale del grafene, le caratteristiche topologiche sono determinate dalle simmetrie del reticolo cristallino. Queste simmetrie determinano possibili strutture topologiche dei fononi, come i fononi di Dirac e i fononi dei nodi ad anello. Le simulazioni al computer hanno previsto la presenza di due tipi di fononi dei nodi dell'anello e quattro tipi di fononi di Dirac nel grafene.

Gli scienziati hanno condotto uno studio sperimentale su un campione di grafene a strato singolo utilizzando un sistema di lenti, un monocromatore elettronico e un analizzatore di elettroni. I loro risultati sperimentali corrispondevano alle previsioni della simulazione al computer e sono stati in grado di determinare la struttura tridimensionale degli stati fononici topologici nello spazio della quantità di moto e dell'energia.

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