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Quali animali rubano cose luccicanti alle persone e spesso lasciano qualcos'altro in cambio? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Quali animali rubano cose luccicanti alle persone e spesso lasciano qualcos'altro in cambio?

I roditori che vivono in Nord America del genere dei criceti di legno, o neotomi, amano attrezzare le loro buche con tutti i tipi di materiali trovati nella zona. Sono particolarmente affezionati agli oggetti luccicanti, che spesso vengono rubati dalle case delle persone. Una caratteristica dei Neotom è che al posto di ciò che hanno rubato, spesso lasciano un'altra cosa come un sassolino o un bastone, cioè "fare uno scambio". Tuttavia, il motivo di questo comportamento non è nella coscienziosità dei roditori, ma molto più prosaico: quando vede una nuova "preda", il criceto semplicemente getta nello stesso posto quello che stava trasportando prima.

Autori: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Perché le grandi navi marine hanno un ispessimento arrotondato a prua della parte sottomarina?

Il cosiddetto "bulbo", che in una nave a pieno carico è sott'acqua, serve a fluire meglio intorno allo scafo della nave e, di conseguenza, a ridurre la resistenza dell'acqua al movimento della nave. La sua velocità aumenta e i costi energetici diminuiscono.

Questa sporgenza è disponibile su tutte le navi mercantili.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

▪ Un pomodoro è un frutto o una verdura?

▪ Dove si sono svolti i primi Giochi Olimpici moderni?

▪ Quale premio è stato assegnato a Gagarin subito dopo il primo volo spaziale?

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Tastiera Seneca Premium 05.05.2024

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Inaugurato l'osservatorio astronomico più alto del mondo 04.05.2024

Esplorare lo spazio e i suoi misteri è un compito che attira l'attenzione degli astronomi di tutto il mondo. All'aria fresca d'alta montagna, lontano dall'inquinamento luminoso delle città, le stelle e i pianeti svelano con maggiore chiarezza i loro segreti. Una nuova pagina si apre nella storia dell'astronomia con l'apertura dell'osservatorio astronomico più alto del mondo: l'Osservatorio di Atacama dell'Università di Tokyo. L'Osservatorio di Atacama, situato ad un'altitudine di 5640 metri sul livello del mare, apre nuove opportunità agli astronomi nello studio dello spazio. Questo sito è diventato il punto più alto per un telescopio terrestre, fornendo ai ricercatori uno strumento unico per studiare le onde infrarosse nell'Universo. Sebbene la posizione ad alta quota offra cieli più limpidi e meno interferenze da parte dell’atmosfera, la costruzione di un osservatorio in alta montagna presenta enormi difficoltà e sfide. Tuttavia, nonostante le difficoltà, il nuovo osservatorio apre ampie prospettive di ricerca agli astronomi. ... >>

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Tecnologia per misurare il tempo con una precisione fino a zeptosecondi 02.01.2023

Quanto velocemente si muovono gli elettroni tra gli atomi all'interno della stessa molecola? Molto spesso richiedono solo pochi attosecondi (10^-18 secondi o un milionesimo di miliardesimo di secondo). Tenere traccia di processi così veloci è impegnativo e un team di scienziati australiani ha recentemente sviluppato una nuova tecnologia di interferenza in grado di misurare i ritardi temporali con una risoluzione di zeptosecondi (10^-21 secondi, o trilionesimo di miliardesimo di secondo).

Come test, questa tecnologia è stata utilizzata per misurare il ritardo tra due impulsi di luce emessi da diversi isotopi di idrogeno, idrogeno normale (H2) e deuterio (D2), che sono stati esposti contemporaneamente a un singolo impulso di luce laser. Il ritardo misurato era inferiore a tre attosecondi e la sua causa è la differenza nella dinamica del movimento dei nuclei più leggeri e più pesanti degli atomi dell'isotopo di idrogeno.

La luce veniva emessa dagli atomi di idrogeno attraverso un processo chiamato generazione di alte armoniche (HHG). Questo processo si verifica quando un elettrone viene espulso da un atomo da un potente flusso di luce, che accelera anche l'elettrone a un'energia (velocità) più elevata. Quando l'elettrone ritorna nel "seno" dell'atomo, viene emesso un quanto di luce ultravioletta dura (ultravioletto estremo, XUV). La frequenza, l'intensità e la fase della radiazione secondaria dipendono fortemente dai parametri delle funzioni d'onda, quindi tutti gli atomi e le molecole emettono ultravioletti duri con i propri parametri unici.

Se l'intensità spettrale della radiazione secondaria viene misurata in modo abbastanza semplice, allora la misurazione della sua fase è un problema molto più complesso, che va oltre la potenza degli spettrometri tradizionali.

Per risolvere questo problema, gli scienziati hanno approfittato di un fenomeno chiamato fase Gouy. La misura dello sfasamento di Gouy dei quanti di luce da idrogeno e deuterio equivale in questo caso alla misura del ritardo temporale, e gli esperimenti eseguiti hanno mostrato che questo valore è abbastanza stabile e di poco inferiore a 3 attosecondi. Il lavoro degli scienziati australiani è stato testato per la "purezza scientifica" da un gruppo di fisici teorici dell'Università di Shanghai. Scienziati cinesi hanno modellato tutte le possibili varianti della generazione di radiazioni HHG da due isotopi di idrogeno, tenendo conto di tutte le possibili combinazioni del movimento di nuclei ed elettroni.

I risultati della simulazione ottenuti corrispondono molto bene ai dati sperimentali, e questo suggerisce che in futuro questa tecnologia potrà essere utilizzata per studiare e misurare processi ultraveloci in atomi e molecole con una risoluzione temporale senza precedenti.

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