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Dove sono adorati gli aerei da trasporto americani? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Dove sono venerati gli aerei da trasporto americani?

Dalla fine del 19 ° secolo, un culto del carico iniziò a diffondersi tra i nativi delle isole della Melanesia: la convinzione che le merci occidentali fossero state inviate loro dagli spiriti dei loro antenati e che i bianchi le possedessero illegalmente.

Il culto si intensificò dopo la seconda guerra mondiale, quando le isole divennero teatro di operazioni e anche i manufatti (merci) per rifornire l'esercito americano caddero in mano alla gente del posto.

Quando la guerra, e con essa il flusso di merci, finì, gli indigeni iniziarono a costruire repliche di piste, aeroporti e torri radio in legno e paglia e condurre una parvenza di marce militari. Tuttavia, questo non ha attirato gli aerei da trasporto e gradualmente i culti cargo in Melanesia sono svaniti nel nulla.

Autori: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Chi e quando ha scoperto unicorni e umanoidi alati sulla luna?

Nel 1835, il quotidiano di New York The Sun pubblicò una serie di saggi sulla scoperta della vita e della civiltà sulla Luna. Presumibilmente, l'astronomo John Herschel ha assemblato un telescopio molto potente e vi ha attaccato un microscopio per vedere i minimi dettagli. Di conseguenza, ha scoperto unicorni, castori senza coda e umanoidi alati sulla luna. Le pubblicazioni fecero davvero scalpore e accrebbero drammaticamente la diffusione del giornale, che non cadde nemmeno dopo che la bufala fu smascherata.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

▪ Perché abbiamo due sistemi nervosi?

▪ Dove è stata inventata la ghigliottina?

▪ Quale animale femmina può produrre due tipi di latte materno contemporaneamente?

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Microscopio infrarosso avanzato 02.05.2024

I microscopi svolgono un ruolo importante nella ricerca scientifica, consentendo agli scienziati di approfondire strutture e processi invisibili all'occhio. Tuttavia, vari metodi di microscopia hanno i loro limiti e tra questi c'è la limitazione della risoluzione quando si utilizza la gamma degli infrarossi. Ma gli ultimi risultati dei ricercatori giapponesi dell'Università di Tokyo aprono nuove prospettive per lo studio del micromondo. Gli scienziati dell'Università di Tokyo hanno presentato un nuovo microscopio che rivoluzionerà le capacità della microscopia a infrarossi. Questo strumento avanzato consente di vedere le strutture interne dei batteri viventi con sorprendente chiarezza su scala nanometrica. In genere, i microscopi nel medio infrarosso sono limitati dalla bassa risoluzione, ma l’ultimo sviluppo dei ricercatori giapponesi supera queste limitazioni. Secondo gli scienziati, il microscopio sviluppato consente di creare immagini con una risoluzione fino a 120 nanometri, ovvero 30 volte superiore alla risoluzione dei microscopi tradizionali. ... >>

Trappola d'aria per insetti 01.05.2024

L’agricoltura è uno dei settori chiave dell’economia e il controllo dei parassiti è parte integrante di questo processo. Un team di scienziati dell’Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, ha trovato una soluzione innovativa a questo problema: una trappola per insetti alimentata dal vento. Questo dispositivo risolve le carenze dei metodi tradizionali di controllo dei parassiti fornendo dati sulla popolazione di insetti in tempo reale. La trappola è alimentata interamente dall'energia eolica, il che la rende una soluzione ecologica che non richiede energia. Il suo design unico consente il monitoraggio sia degli insetti dannosi che utili, fornendo una panoramica completa della popolazione in qualsiasi area agricola. “Valutando i parassiti target al momento giusto, possiamo adottare le misure necessarie per controllare sia i parassiti che le malattie”, afferma Kapil ... >>

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Membrane a conduzione ionica in legno 22.07.2021

Gli scienziati statunitensi hanno rivestito il legno normale con un idrogel e lo hanno trasformato in un materiale selettivo agli ioni. Le membrane realizzate con tale materiale lasciano passare solo ioni caricati positivamente, che possono essere utilizzati per generare elettricità al confine tra acqua dolce e salata. I risultati dello studio sono pubblicati sulla rivista ACS Nano.

Gli scienziati dell'Università del Maryland, guidati da Lian Bing Hu (Liangbing Hu) sono riusciti a realizzare membrane ionoselettive da un materiale più conveniente: il legno. Il legno è un materiale composito costituito da fibre di cellulosa in una matrice del polimero di lignina più resistente. Il legno ha una struttura porosa e, a causa delle cariche negative sulla superficie, ha anche alcune proprietà ionoselettive: passa prevalentemente ioni con carica positiva. Tuttavia, i pori del legno sono troppo grandi e la selettività ionica del legno è inferiore a quella dei materiali artificiali. Inoltre, il legno è un materiale anisotropo, ovvero le sue proprietà differiscono notevolmente a seconda della direzione. La conduttività è maggiore per le sezioni porose e la resistenza è maggiore per i tagli longitudinali (e anche l'area dei tagli trasversali è limitata dal diametro dell'albero, mentre i tagli longitudinali possono avere un'area molto più ampia) . E infine, il legno non è abbastanza stabile: con il contatto prolungato con l'acqua, le sue fibre si gonfiano gradualmente e la struttura del materiale si rompe. Gli scienziati hanno cercato di migliorare le proprietà del legno con un rivestimento in idrogel polimerico.

L'idrogel contiene gruppi carbossilici, che donano un protone in un mezzo acquoso e si trasformano in un frammento COO caricato negativamente. Coprendo l'albero con idrogel, gli scienziati intendevano aumentare la densità delle cariche negative sulla superficie del materiale. E così è successo - la misurazione del potenziale zeta ha mostrato che la concentrazione di cariche negative sulla superficie del materiale è quasi raddoppiata - da meno 1,49 a meno 2,53 millicoulomb per metro quadrato. Di conseguenza, la conduttività ionica delle membrane è aumentata di due ordini di grandezza rispetto al legno non trattato. Nelle sezioni trasversali, la conduttività era ancora superiore a quella longitudinale, ma non di molto: 1,29 millisiemens per centimetro rispetto a 0,97 millisiemens per centimetro. E gli additivi idrogel hanno rafforzato le membrane: la resistenza alla trazione delle sezioni longitudinali è aumentata da 16,9 a 52,7 megapascal e quelle trasversali da 1,8 a 10,7 megapascal. Gli autori ritengono che il motivo sia la formazione di ulteriori legami idrogeno tra le fibre di cellulosa.

In termini di rapporto resistenza-conduttività, le nuove membrane longitudinali si sono rivelate migliori della maggior parte degli analoghi conosciuti. Ma il loro principale vantaggio è il prezzo basso e la scalabilità. Il legno è un materiale economico e rinnovabile e l'uso di tagli longitudinali consentirà di realizzare membrane di diversi metri quadrati che possono essere utilizzate per generare energia su larga scala.

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