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Un'eco può viaggiare nell'acqua? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Un'eco può viaggiare attraverso l'acqua?

Scopriamo cosa causa l'eco e se l'eco può viaggiare attraverso l'acqua. Il suono viaggia dalla sua sorgente all'aria aperta ad una velocità di circa 375 metri al secondo. Diverge in onde, come cerchi che appaiono sull'acqua da un sasso lanciato. Le onde sonore viaggiano in tutte le direzioni, come la luce di una lampadina. Il suono può colpire un ostacolo ed essere riflesso, proprio come viene riflessa la luce.

Quando il suono viene riflesso, si sente come un'eco. Pertanto, un'eco è un suono ripetuto per riflessione. Non tutti gli ostacoli possono causare un'eco: ci sono alcuni oggetti che possono assorbire il suono anziché rifletterlo. Se il suono viene riflesso da qualche ostacolo, si sente solo un'eco. Questa è una semplice eco. Se il suono viene riflesso da due o più ostacoli, l'eco può essere ripetuto molte volte. Ogni volta, tuttavia, l'eco si indebolisce fino a scomparire completamente. Quando viene ripetuto più di una volta, viene chiamato eco complesso o riverbero.

Un'eco non può essere ascoltata come un suono separato finché il suono non si è allontanato di una certa distanza dalla superficie riflettente. Per questo motivo, c'è una differenza di tempo tra il suono e l'eco. Ad esempio, se la distanza dal muro è di 167 metri, l'eco tornerà dopo un secondo.

La capacità di un'eco di viaggiare attraverso l'acqua dipende dalla capacità del suono di viaggiare attraverso l'acqua e sappiamo che il suono viaggia nell'acqua. La velocità del suono nell'acqua è di 1430 metri al secondo! Questa capacità del suono di produrre echi nell'acqua è di grande beneficio.

Le navi sono spesso dotate di strumenti che inviano e ricevono segnali sonori sott'acqua. Inviando segnali direzionali e cronometrando il ritorno dell'eco, il navigatore può misurare la distanza dalla sua nave al fondo dell'oceano, a qualsiasi nave o ostacolo nelle vicinanze!

Autore: Likum A.

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Le formiche vivono sempre in colonie?

Non solo le formiche vivono nelle colonie, ma è il loro modo di organizzare le colonie che non può che impressionare. Il numero di formiche in una colonia può variare da diverse centinaia di migliaia a 12 pezzi. Possono costruire case completamente nascoste sottoterra, in una foresta, su una collina e persino in una ghianda.

Le più comuni delle circa 2000 specie di formiche sono le formiche rosse e nere. Tutte le formiche sono insetti sociali. Le loro comunità sono piccole nazioni, con i propri re (più precisamente, regine), giovani maschi e femmine alati e formiche operaie senza ali. Le formiche vivono principalmente in cumuli di formiche alti fino a 1 m e larghi circa 30 cm.

Alcune specie di formiche mantengono "schiavi". Queste formiche vanno in guerra contro i fratelli minori, li scacciano dai loro nidi, li tirano fuori e trasferiscono le loro uova, larve, pupe e scorte di cibo nei loro nidi. Le uova catturate, le larve e le pupe vengono attentamente curate fino a quando non diventano formiche mature che sono costrette a servire i loro "padroni".

Varietà carnivore di formiche vivono in Africa centrale, Sud America e Asia meridionale. A volte sono chiamate formiche "africane". Queste formiche sono terrorizzate, perché si muovono instancabilmente in lunghe colonne in cerca di carne viva e nulla può essere paragonato alla spietata ferocia delle formiche africane in marcia. Le bestie più grandi e formidabili sono indifese di fronte a milioni di morsi di formiche africane e trovano salvezza solo nell'acqua, annegando i loro aguzzini.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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Tali fermioni furono teoricamente previsti già nel 1937 dal fisico italiano Ettore Majorana, e da allora i fisici hanno cercato di provarne sperimentalmente l'esistenza. Gli scienziati ritengono che una classe speciale di materiali chiamati superconduttori chirali non convenzionali potrebbe avere tali particelle. Uno di questi materiali promettenti è il tellururo di uranio.

All'interno di un normale superconduttore, gli elettroni formano coppie in modo tale da poter passare attraverso il materiale senza entrare in collisione con i siti del reticolo cristallino e la conseguente perdita di energia. In questa forma comune di superconduttività, i campi magnetici possono rompere le risultanti coppie di elettroni Cooper, riportando il materiale al suo stato normale.

Ma recentemente, i ricercatori hanno dimostrato che il ditellururo di uranio differisce da quelli che obbediscono alla teoria tradizionale dei materiali. L'anno scorso, i fisici hanno dimostrato che questo composto rimane un superconduttore anche in presenza di campi magnetici fino a 65 Tesla, diecimila volte più forti di un magnete da frigo. Questo comportamento, combinato con altre misurazioni, ha portato gli autori del nuovo articolo a ipotizzare che gli elettroni nel ditellururo di uranio si accoppiassero in modo diverso dal solito, consentendo loro di non essere distrutti dal campo magnetico. L'accoppiamento è importante perché è molto probabile che i superconduttori con questa proprietà abbiano fermioni di Majorana sulla loro superficie.

Gli scienziati hanno trovato diversi nuovi argomenti a favore di questa teoria. Hanno usato un microscopio a scansione tunnel, un dispositivo in grado di visualizzare la superficie di un materiale fino al livello atomico e vedere cosa succede agli elettroni. Sulla superficie di un tale materiale si può trovare una sorta di "gradini" - prospetti, su cui è molto probabile il rilevamento di quasiparticelle sfuggenti. I ricercatori hanno scoperto che se alcune di queste fasi sono state riprese da angolazioni diverse, le forme d'onda erano diverse e correlate tra loro come immagini speculari.

Questa anomalia può essere spiegata dall'esistenza di fermioni di Majorana che circolano nella stessa direzione. Il prossimo passo degli scienziati è quello di effettuare misurazioni che confermerebbero che il materiale ha rotto la simmetria di inversione temporale. Ciò significa che le particelle dovrebbero muoversi in modo diverso se la freccia del tempo fosse teoricamente invertita. Se ciò fosse confermato, il ditellururo di uranio sarebbe l'unico materiale - diverso dall'elio-3 superfluido - che si è dimostrato un superconduttore chirale non convenzionale.

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