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Che cosa è la materia? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Che cosa è la materia?

Tutto ciò che occupa almeno uno spazio in qualsiasi parte dell'universo è chiamato materia. Ci sono tre stati della materia: solido, liquido e gassoso. La materia si divide anche in organica e inorganica. Piante, animali, persone sono esempi di materia vivente. Ad essa appartengono anche la legna da ardere, i vestiti di cotone e lana, il grano saraceno, perché un tempo facevano parte di qualche essere vivente. Tutto il resto: ferro, rame, vetro, acqua, aria, ecc. - è materia inorganica.

Qualsiasi materia, indipendentemente dalla sua forma o stato, è costituita da atomi. Gli atomi stessi hanno un nucleo centrale e gli elettroni ruotano attorno ad esso. Gli elettroni sono piccole particelle di elettricità in continuo movimento. Sebbene gli atomi siano così piccoli che una persona non può nemmeno immaginare le loro dimensioni, tuttavia, c'è uno spazio vuoto significativo tra il nucleo e gli elettroni. In termini di volume, supera di gran lunga il volume totale delle particelle da cui è costruito l'atomo.

Così si scopre che la materia è in realtà per lo più vuoto! Non importa se è una persona o un muro di mattoni. Se tutto lo spazio vuoto venisse rimosso da te, lasciando solo la solida base stessa, saresti ridotto alle dimensioni di una minuscola tavoletta.

Se tutti gli atomi fossero uguali, allora ci sarebbe un solo tipo di materia nel mondo. Tuttavia, ne esistono più di cento varietà, ognuna delle quali, separatamente dalle altre, forma il tipo più semplice di materia, chiamato elemento. Oro, ferro, iodio, ossigeno, rame nella loro forma pura sono elementi separati.

La materia, costituita da combinazioni di vari atomi, collegati tra loro da forti legami, è chiamata sostanza. La più piccola particella di materia è chiamata molecola. Più gli atomi e le molecole sono vicini tra loro, più "denso" è questo tipo di materia.

Più la materia è densa, più è pesante. Pertanto, ad esempio, l'oro è più pesante del legno. La materia può cambiare da uno stato (solido, liquido o gassoso) a un altro. Non può essere completamente distrutto, ma può essere trasformato in energia.

Autore: Likum A.

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Perché gli uccelli cantano?

I canti e i richiami degli uccelli che sentiamo in primavera fanno parte dei loro giochi d'amore prima dell'accoppiamento. I maschi cantano per attirare l'attenzione delle femmine. Quando il maschio e la femmina si trovano, inizia a scompigliarle le piume e a cantare ancora più forte. Le femmine di alcune razze di uccelli rispondono al maschio con i loro canti.

Non tutti gli uccelli sono uccelli canori. Ci sono alcuni, come la cicogna e il pellicano, che sembrano non avere voce. Gli organi vocali degli uccelli sono leggermente diversi dai nostri. Nell'uomo, le corde vocali si trovano nella laringe, nella parte superiore della trachea. La semplice membrana degli uccelli si trova nella parte inferiore della trachea, in una parte del corpo chiamata laringe inferiore. Questa membrana vibra.

Il motivo per cui diverse razze di uccelli cantano in modo diverso dalle altre risiede proprio nella forma della laringe inferiore, nel numero di muscoli che mettono in moto la membrana. Gli uccelli emettono altri suoni oltre al canto. Si scambiano grida, segnali, suoni inquietanti, mentre si capiscono. Se un serpente appare vicino al nido, l'uccello ricorre a un segnale di allarme. A questo segnale, stormi di uccelli accorrono a lei per chiedere aiuto.

Gli uccelli usano vari segnali e suoni tutto l'anno e cantano solo durante il periodo della nidificazione. Il canto degli uccelli differisce per tono, ritmo, qualità. I tordi sono riconosciuti come i leader nella creazione di canzoni "vere".

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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Nanotubi come protezione contro un laser militare 27.04.2013

I ricercatori del National Institute of Standards and Technology (NIST) e dell'Università del Kansas (Kansas State University) hanno dimostrato una nuova composizione di aerosol basata su una miscela di nanotubi di carbonio e ceramiche speciali, il cui rivestimento assorbe efficacemente la luce dai laser, tra cui combattere. Tali rivestimenti, che sono in grado di assorbire la maggior parte dell'energia del raggio laser senza collassare e non permettere all'oggetto che proteggono dalla distruzione, non sono solo un mezzo efficace di protezione contro i laser da combattimento, ma sono anche utilizzati per proteggere sensori che misurano l'energia di radiazione dei laser utilizzati dai militari per la detonazione a distanza. ordigni inesplosi e ordigni esplosivi.

La base del nuovo materiale aerosol è un materiale sviluppato dai ricercatori del NIST per proteggere i sensori di energia ottica, che sono già utilizzati in vari settori. "Abbiamo un nuovo materiale di schermatura davvero fantastico", afferma John Lehman, ricercatore del NIST. "Combina tutte le proprietà ottiche, termiche ed elettriche positive dei nanotubi di carbonio con l'affidabilità e la durata della ceramica ad alta temperatura".

Il nuovo materiale aerosol è costituito da nanotubi di carbonio a parete multipla, diversi nanotubi di diverso diametro uno dentro l'altro e un materiale ceramico composto da silicio, boro, carbonio e azoto. La presenza di boro nella composizione della ceramica consente di aumentare la temperatura alla quale questo materiale inizia a sciogliersi e rompersi.

Per ottenere una nuova composizione, gli scienziati hanno miscelato i nanotubi con il toluene, un materiale organico liquido, quindi, goccia a goccia, con agitazione costante, hanno aggiunto un materiale polimerico riscaldato a una temperatura di 1100 gradi Celsius, che contiene boro e altre sostanze necessarie per ottenere un ceramica a temperatura, a questa miscela. La composizione risultante viene riscaldata ad una temperatura elevata, il solvente evapora e il precipitato risultante viene macinato in una polvere fine, che viene nuovamente miscelata con un solvente a base di toluene.

I ricercatori, utilizzando un aerografo convenzionale, hanno applicato uno strato sottile del materiale sulla superficie del rame e, dopo l'essiccazione, hanno focalizzato un raggio di un laser a infrarossi a lunghezza d'onda lunga, un laser utilizzato per tagliare il metallo e altri materiali duri, sul superficie del materiale. L'analisi dei dati raccolti ha mostrato che il rivestimento ha assorbito con successo il 97.5 percento dell'energia del raggio laser e ha resistito a un livello di energia di 15 kW per centimetro quadrato di superficie senza distruzione. Queste cifre sono esattamente due volte superiori a quelle dimostrate da altri materiali basati su nanotubi puri e rivestimenti contenenti carbonio sviluppati per la protezione dalla luce laser.

I nanotubi e altri materiali di carbonio come il grafene assorbono la luce in modo uniforme e trasferiscono il calore alle aree vicine, abbassando la temperatura nel punto di contatto con il raggio laser. I composti ceramici ad alta temperatura resistenti all'ossidazione forniscono al rivestimento protettivo un'elevata resistenza meccanica e resistenza ai danni causati dalle alte temperature. Va notato che il nuovo materiale ha un'elevata capacità adesiva, che ne consente l'applicazione su superfici realizzate con materiali diversi. Inoltre, il processo di produzione del materiale protettivo è abbastanza semplice e può essere eseguito in grandi quantità senza troppe difficoltà.

Utilizzando un microscopio elettronico, gli scienziati hanno esaminato più attentamente il punto di contatto del rivestimento protettivo con il raggio laser. Questi studi hanno mostrato la completa assenza dei principali tipi di distruzione materiale, come la combustione e la deformazione. Solo in alcuni piccoli punti, dove la concentrazione di nanotubi era bassa, il materiale ceramico si scioglieva trasformandosi in un biossido di silicio stabile, il vetro di quarzo, che, tuttavia, continuava a svolgere un ruolo protettivo.

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