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Come iniziano i tornado? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Come iniziano i tornado?

Quasi tutti hanno dovuto entrare in una normale tempesta con tuoni e forti raffiche di vento. Ci sono, però, temporali che coprono contemporaneamente una superficie di migliaia di chilometri quadrati. Un tipo di tale tempesta è chiamato ciclone. Durante un ciclone, i venti soffiano da ogni parte verso il centro della tempesta, dove c'è una zona di bassa pressione.

È curioso che questi venti formino una gigantesca spirale d'aria, che "ruota" in senso orario nell'emisfero sud della Terra e in senso antiorario nell'emisfero nord. Un tornado è solo un tipo speciale di ciclone. È causato dalle stesse cause delle normali tempeste, ma si manifesta solo con una forza insolita.

All'inizio, a causa di alcune circostanze, appare un potente tiraggio d'aria verticale. Inizia a salire rapidamente, il che porta all'emergere di correnti d'aria orizzontali - venti che soffiano in direzioni opposte attorno a un flusso verticale.

Di conseguenza, appare un vortice: una stretta colonna d'aria, che sale a spirale, muovendosi rapidamente lungo la superficie della terra. Quando ciò accade, la forza centrifuga spinge l'aria contro le "pareti" esterne del vortice, al cui centro si trova una zona di bassa pressione.

La caduta di pressione è così grande che quest'area inizia a sembrare sempre più simile a una pompa a vuoto. Questo è uno dei principali pericoli dei tornado. Strappa i muri delle case con tale forza, risucchiandoli nel cielo, che crollano come se fossero di cartone. I venti che formano un turbine non hanno un potere meno distruttivo. A volte raggiungono velocità di quasi 500 km/h e nulla può resistergli.

Autore: Likum A.

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Chi ha inventato la matematica?

La matematica è una scienza che si occupa di numeri, quantità, forma. Senza la conoscenza della matematica, tutta la vita moderna sarebbe impossibile. Ad esempio, non avremmo buone case, perché i costruttori devono essere in grado di misurare, contare e costruire. I nostri vestiti sarebbero molto grezzi, in quanto devono essere ben confezionati, cioè tutto deve essere misurato esattamente. Non ci sarebbero ferrovie, navi, aerei, grandi industrie, commerci. E, naturalmente, non ci sarebbero radio, televisione, cinema, telefono e migliaia di altre cose che fanno parte della nostra civiltà.

Usando la matematica, misurando "quanto?", "quanto tempo?" sono una parte vitale del mondo in cui viviamo. La vita dei nostri antenati era molto più semplice, ma anche loro dovevano ricorrere all'uso dei numeri.

L'uomo antico voleva tenere conto delle cose che possedeva. Quanti strumenti ha? Quante armi? Quanti animali? Non appena si è reso necessario trasmettere idee relative alla quantità, ha iniziato a usare la matematica. In generale, il conteggio è stato l'inizio della matematica. Questa arte del conteggio si è evoluta in un lungo periodo di tempo. All'inizio venivano fatte delle tacche sul muro o segni sul papiro (un tipo di carta) per questo. L'uomo antico poteva dire "quanto?" guardando queste tacche, anche se non aveva nemmeno le parole per chiamarlo. Nel corso del tempo, gli antichi egizi, e poi i greci e i romani, hanno creato un sistema di numeri più perfetto. Ma il conteggio, ovviamente, è solo una parte della matematica. Anche l'idea di una forma e la misurazione delle sue dimensioni è molto importante per una persona.

L'uomo antico vi ricorreva nella sua vita quotidiana, sebbene non potesse misurare con precisione la dimensione delle forme. Ad esempio, quando costruiva la sua dimora primitiva, usava rettangoli e cerchi. Era l'applicazione più semplice e pratica della matematica.

Inoltre, la matematica viene utilizzata anche per trarre conclusioni logiche da dati dati, anche se non stiamo parlando di oggetti materiali. Ad esempio, in geometria, mettiamo tutto su carta e troviamo una soluzione al problema. Quindi portiamo queste decisioni nella nostra vita quotidiana.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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Le perovskiti sono materiali trasparenti il ​​cui nome deriva dalla perovskite, un minerale trasparente presente in natura. Circa dieci anni fa, è stato notato che l'inclusione di materiali di questa classe nella composizione delle celle solari può aumentare significativamente il coefficiente di conversione della luce in elettricità. Tuttavia, lavorare con questi materiali causa molti problemi, questi materiali sono instabili, si degradano e si rompono rapidamente se esposti all'aria, contengono anche piombo, un metallo tossico che non dovrebbe entrare di nuovo in contatto con l'ambiente .

Ma fu nei cristalli di perovskite, sintetizzati in uno dei laboratori della Stanford University, che furono notati per la prima volta i polaroni. Per questo, gli scienziati hanno utilizzato l'LCLS (Linac Coherent Light Source), il laser a elettroni liberi a raggi X più potente e veloce, in grado di acquisire immagini all'interno di materiali con una risoluzione quasi atomica e catturare i movimenti degli atomi su una scala temporale di un milionesimo di miliardesimo di secondo.

Durante l'esperimento, il cristallo di perovskite è stato illuminato da una luce laser convenzionale, il cui impulso è stato immediatamente seguito da un impulso laser a raggi X sincronizzato, che ha permesso di vedere la reazione del campione di materiale alla luce. Si è riscontrato che il materiale inizia a reagire alla luce con un ritardo misurato in decine di trilionesimi di secondo. E la reazione del materiale consiste nell'inizio della formazione di deformazioni polaroni, che dapprima hanno una dimensione paragonabile alla distanza tra due atomi vicini nel reticolo cristallino, per poi espandersi rapidamente fino a un diametro di circa 5 miliardesimi di metro , che corrisponde approssimativamente alla larghezza di 10 strati atomici. Allo stesso tempo, il processo di formazione del polarone è molto veloce, avviene in pochi picosecondi.

Il crescente interesse degli scienziati per questo fenomeno spiega perché i polaroni potrebbero essere proprio il motivo per cui le celle solari realizzate con perovskiti ibride mostrano la loro intrinseca alta efficienza. E sapere come si formano, si sviluppano queste deformazioni del reticolo cristallino, oltre a conoscerne i parametri, come forma, dimensione e durata, consentirà agli scienziati di trovare risposte a molte domande, che, a loro volta, renderanno il campo dell'energia solare più efficiente in futuro ed economicamente sostenibile.

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