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Qual è il serpente più mortale? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Qual è il serpente più letale?

La risposta a questa domanda dipende da cosa si intende con la parola "mortale". Significa il serpente che uccide più persone di altri serpenti o significa il serpente che ha il veleno più forte? Alcuni scienziati considerano il cobra reale il serpente più letale. Giustificano la loro opinione con i seguenti motivi. Il suo veleno è molto pericoloso. E, soprattutto, questo serpente attacca sempre senza indugio. Ci sono casi in cui le persone sono morte per morsi di cobra reale entro un'ora.

Il cobra reale può competere con il serpente tigre che vive in Australia. Il suo veleno è uno dei più potenti, ma fortunatamente il serpente tigre ha una quantità limitata di veleno. Un altro serpente - "detentore del record" vive in India. Si chiama krait e il 77% delle persone morsi da questo serpente muore.

Un altro cobra indiano - quello dagli occhiali - ha probabilmente ucciso più persone di qualsiasi altro serpente, ma in realtà solo il 10 per cento delle vittime muore per il suo morso, a condizione che le cure mediche vengano fornite in tempo.

A proposito, il serpente più grande del mondo non è affatto il più letale. Questa è un'anaconda che vive in Sud America. La lunghezza di questo serpente può raggiungere i nove metri. Ma poiché le anaconde vivono in aree molto remote, è possibile che ci siano esemplari più grandi che non sono stati visti dai ricercatori.

Autore: Likum A.

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Quale squadra di calcio spagnola in pratica non invita gli stranieri?

La squadra di calcio spagnola "Athletic" di Bilbao - il centro dei Paesi Baschi nel nord della Spagna - è composta solo da giocatori locali o da altri paesi con radici basche.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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Il canale principale per il decadimento delle molecole ultrafredde sono le loro collisioni anelastiche tra loro. Per evitarli, gli scienziati utilizzano lo screening, ovvero la creazione di ulteriore repulsione tra le molecole a distanze alle quali iniziano i processi di interazione anelastica. Ad oggi, la schermatura di atomi e molecole è già stata implementata con molti metodi diversi. Ad esempio, gli scienziati hanno imparato a proteggere le molecole di KRb ultrafredde l'una dall'altra usando campi elettrici costanti. Nonostante i progressi compiuti, i fisici sono costantemente alla ricerca di nuovi regimi che aumenterebbero la durata di tali molecole.

Ricercatori coreani e statunitensi, con la partecipazione di Tijs Karman dell'Università di Cambridge, hanno utilizzato le radiazioni a microonde per schermare l'una dall'altra due molecole di CaF trattenute da una pinzetta ottica. Hanno dimostrato che controllando i parametri dei campi esterni, è possibile commutare le molecole tra le modalità di screening e anti-screening, modificando la loro durata di un fattore 24.

L'idea di tale screening si basa sul concetto di stati "vestiti". Se un sistema a due livelli viene irradiato ("vestito") con un campo risonante alternato, la popolazione dei suoi stati oscillerà con la frequenza Rabi. Controllando i parametri di campo, è possibile garantire che tra le molecole in stati "vestiti", nasca una forte interazione dipolo-dipolo a lungo raggio, che può essere sia attraente che ripugnante. Quest'ultimo dipende, tra l'altro, da quali stati sono "vestiti" dal campo.

Per implementare questo principio, gli autori hanno preparato preliminarmente due molecole di CaF, ciascuna catturata nella propria trappola di pinzette ottiche, applicando un campo magnetico di 27 gauss. Successivamente, i fisici per qualche tempo li hanno uniti insieme in presenza di un campo di microonde, li hanno trasportati in direzioni diverse e, utilizzando il metodo di imaging lambda, hanno esaminato se si sono sfaldati o meno. Pertanto, gli scienziati sono stati in grado di tracciare la proporzione di molecole "sopravvissute" a seconda del tempo di interazione. Modificando la configurazione degli stati "vestiti", gli autori potrebbero influenzare questo numero confrontandolo con il numero di molecole "nude" che non sono state esposte alle microonde.

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