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Quale posto in Inghilterra non è accessibile per l'ingresso della regina? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Quale posto in Inghilterra non è accessibile per l'ingresso della regina?

L'unico posto in Gran Bretagna dove il re o la regina non possono entrare è la Camera dei Comuni. Questa tradizione fu introdotta dai deputati dopo che il re Carlo I tentò di arrestare cinque membri della Camera dei Comuni nel 1642 per opinioni anti-realiste.

Autori: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Perché gli orologi hanno bisogno di pietre?

Quando si pubblicizzano orologi, il numero di pietre al loro interno viene solitamente menzionato come garanzia della loro qualità. Cosa sono queste "pietre" nell'orologio e perché sono lì? Abbiamo bisogno di orologi (da polso, da parete, ecc.) se funzionano con precisione e non si rompono continuamente. In media, in un orologio ci sono circa duecentoundici parti diverse e, ovviamente, si tratta di un meccanismo molto complesso.

Vediamo cosa fa andare l'orologio e quale ruolo giocano le pietre in questo. L'energia meccanica necessaria al suo movimento è ricavata dalla molla, che è un nastro d'acciaio avvolto a spirale, allo stato dispiegato, della lunghezza di circa sessanta centimetri. Quando carichi l'orologio, avvolgi saldamente questa primavera. Dalla molla principale, l'energia viene trasferita attraverso un sistema di ruote chiamato treno di ingranaggi a una ruota chiamata bilancia. Questo sistema di ruote muove le lancette dell'orologio attorno al quadrante.

La bilancia svolge le stesse funzioni in un orologio da polso come fa il pendolo in un orologio da parete. Questo è il cuore dell'orologio, che ne regola il corso. All'interno del bilanciere c'è una molla per capelli, che è un filo d'acciaio avvolto in anelli, sottile come un capello. Da mezzo chilogrammo di acciaio della marca desiderata, puoi realizzare fino a 12 chilometri di tale filo! Lungo il bordo della bilancia ci sono piccole viti in acciaio o oro. La loro posizione e il loro peso regolano la velocità di movimento delle lancette dell'orologio. Sono così piccole che fino a ventimila di queste viti possono essere messe in un normale ditale! C'è anche una ruota di avviamento nell'orologio, che, collegandosi con la bilancia, lo fa muovere. Regola il movimento, ed è da esso che proviene il suono che chiamiamo "ticchettio".

Abbiamo menzionato le varie ruote che si muovono costantemente nel meccanismo dell'orologio. Si trovano su aste e il movimento costante delle ruote provoca attrito. Per non consumarsi contemporaneamente, le aste sono montate su minuscole pietre preziose, come rubino, zaffiro o granato. Queste sono le pietre dell'orologio. Più pietre ci sono, meno è probabile che le forze di attrito consumino le parti mobili dell'orologio, facendo sì che l'orologio "rimandi indietro".

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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Trappola d'aria per insetti 01.05.2024

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È possibile che la superconduttività calda possa essere ottenuta in un film ultrasottile. Dal giorno in cui Georg Bednorz e Karl Müller (Premio Nobel 1987) hanno scoperto la superconduttività ad alta temperatura del cuprato di ittrio e si sono resi conto che era dovuta alla difettosità della sua struttura - la mancanza di atomi di ossigeno rispetto alla stechiometria, gli scienziati dei materiali hanno provato molte volte per fare il passo successivo e ottenere una superconduttività calda (a temperatura ambiente). Ma non ci sono riusciti.

Una direzione di ricerca fondamentalmente nuova è stata proposta da Yaak Chakhalyan, professore all'Università dell'Arkansas. Crede che le sollecitazioni elastiche che si verificano in un film sottile durante la sua crescita possano aiutare.Finché il film è sottile, i suoi atomi devono adattarsi al reticolo cristallino del substrato. All'aumentare dello spessore del film, la forza di sollecitazione aumenta e prima generano difetti del reticolo, quindi il film inizia a deformarsi e staccarsi dal substrato, il che migliora difficilmente le proprietà conduttive.

Pertanto, nessuno stava seriamente cercando la superconduttività in un film così teso. Ma Chakhalyan e i suoi colleghi sono riusciti a far crescere un film di ceramiche superconduttrici in modo tale che risultasse monoatomico, privo di difetti e persino apparentemente indeformato.

Gli studi al sincrotrone hanno dimostrato che le sollecitazioni possono essere estinte non modificando le lunghezze dei legami interatomici, ma ruotandoli. Questa rotazione può anche influenzare le proprietà delle coppie di elettroni superconduttori, conferendo loro ulteriore stabilità alle alte temperature.

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