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Quale auto sovietica è stata prodotta con guida a destra e cambio automatico? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Quale vettura sovietica venne prodotta anche con guida a destra e cambio automatico?

L'auto GAZ-21 ha subito molte modifiche. Nel 1965 fu persino rilasciato il modello GAZ-21P, una versione da esportazione con guida a destra. E nello stesso anno realizzarono il GAZ-21PE, lo stesso modello con guida a destra più cambio automatico.

Autori: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Cos'è il vischio?

Il vischio viene appeso in milioni di case in Europa e negli Stati Uniti a Natale. Secondo l'usanza esistente, se una ragazza sta sotto il vischio, un uomo può baciarla.

È interessante notare che l'uso del vischio nei giorni festivi e nelle occasioni solenni risale all'antichità. Quando i romani conquistarono la Britannia e la Gallia (l'odierna Francia), vi si incontrarono con un popolo chiamato Celti. I Celti erano rigorosamente organizzati sotto la guida dei sacerdoti, che chiamavano druidi.

I Druidi insegnavano che l'anima umana è immortale. Molti dei loro riti erano associati alla deificazione degli alberi e, secondo loro, tutto ciò che cresce su un albero è un dono del cielo. Tra i più sacri di questi "doni" c'era il vischio. I Druidi tagliavano il vischio con un coltello d'oro e lo appendevano all'ingresso dell'abitazione per proteggersi dagli spiriti maligni. Secondo loro, solo la felicità poteva passare sotto il vischio. Qui dovresti cercare l'inizio della tradizione del bacio sotto il vischio!

Tra gli scandinavi, il vischio era anche considerato un simbolo di buona fortuna. Lo raccoglievano durante le vacanze invernali e ogni famiglia riceveva un ramo da appendere all'ingresso della propria casa. Si credeva che questo proteggesse la famiglia dagli spiriti maligni. Uno dei motivi per cui il vischio è diventato sacro è che non ha radici nel terreno. Cresce sui rami di altri alberi. Il giovane vischio, appena uscito dal seme, fa germogliare dei piccoli germogli che perforano la corteccia del ramo su cui è caduto il seme.

Dopo che si sono fatti strada attraverso la corteccia e hanno raggiunto l'albero stesso, crescono e assorbono così parte dell'umidità e dei nutrienti che l'albero contiene. Queste sostanze e l'umidità alimentano il giovane vischio, che poi cresce come la maggior parte delle altre piante. Così vedete che non c'è una connessione diretta tra il vischio e la terra, e il vischio non ne ha bisogno!

A volte il vischio cresce così violentemente da uccidere l'albero a cui deve la sua vita. Il vischio cresce su querce e altri alberi in molti luoghi in Europa e negli Stati Uniti. Le bacche che crescono su di esso sono amate dagli uccelli. Quando beccano queste bacche, i semi appiccicosi si attaccano ai loro becchi. Cercando di rimuoverli, gli uccelli strofinano il becco contro altri alberi e spargono così i semi!

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

▪ A chi erano forniti i difensori in giudizio e chi non li riceveva ai sensi del Decreto sulla riorganizzazione del Tribunale Rivoluzionario adottato dalla Convenzione il 10 giugno 1794 (22 Prairial del XNUMX° anno della Repubblica)?

▪ Quali sono le voci dei cantanti?

▪ Quale paese si chiama Krievia o Venemaa?

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Interruttore molecolare 18.03.2023

Un team internazionale di ricercatori, compresi quelli dell'Institute of Solid State Physics dell'Università di Tokyo, ha fatto una scoperta rivoluzionaria. Hanno dimostrato con successo l'uso di una singola molecola chiamata fullerene come interruttore simile a un transistor. Il team ha ottenuto questo risultato applicando un impulso laser finemente calibrato che ha permesso loro di controllare in modo prevedibile il percorso dell'elettrone in ingresso.

Il processo di commutazione fornito dalle molecole di fullerene può essere significativamente più veloce degli interruttori utilizzati nei microchip, con aumenti di velocità da tre a sei ordini di grandezza a seconda degli impulsi laser utilizzati. L'uso di switch fullerene su una rete potrebbe portare a un computer con capacità superiori a quelle disponibili con i transistor elettronici. Inoltre, hanno il potenziale per rivoluzionare i dispositivi di imaging microscopico, offrendo livelli di risoluzione senza precedenti.

Più di 70 anni fa, i fisici hanno scoperto che le molecole emettono elettroni in presenza di campi elettrici e quindi di determinate lunghezze d'onda della luce. L'emissione di elettroni produceva schemi che suscitavano curiosità ma eludevano spiegazioni. Ma le cose sono cambiate grazie a nuove analisi teoriche, la cui ramificazione potrebbe non solo portare a nuove applicazioni high-tech, ma anche migliorare la nostra capacità di scrutare il mondo fisico stesso.

Una semplice analogia di come un cambio di fullerene funziona come un cambio di treno. Un impulso luminoso può modificare il percorso intrapreso da un elettrone in ingresso, qui rappresentato da un circuito.

Il ricercatore del progetto Hirofumi Yanagisawa e il suo team hanno teorizzato come dovrebbe comportarsi l'emissione di elettroni da molecole di fullerene eccitate se esposte a determinati tipi di luce laser e, dopo aver testato le loro previsioni, hanno scoperto che erano corrette.

A seconda della quantità di moto della luce, l'elettrone può rimanere sulla sua rotta predefinita o essere reindirizzato in modo prevedibile. Quindi, è un po' come i punti di commutazione su un binario ferroviario o un transistor elettronico, solo molto più veloce. Gli scienziati ritengono che possiamo raggiungere velocità di commutazione 1 milione di volte superiori a quelle di un transistor classico. E questo può portare a prestazioni reali nell'informatica. Ma altrettanto importante, se riusciamo a sintonizzare il laser in modo che la molecola di fullerene commuti in più modi contemporaneamente, potrebbe essere come avere più transistor microscopici in una singola molecola.

La molecola di fullerene al centro dell'interruttore è correlata al nanotubo di carbonio forse leggermente più noto, sebbene invece di un tubo, il fullerene sia una sfera di atomi di carbonio. Quando vengono posizionati su un punto metallico, essenzialmente l'estremità di una forcina, i fullereni si orientano in un certo modo per guidare gli elettroni in modo prevedibile. Impulsi laser veloci sulla scala di femtosecondi, quadrilionesimi di secondo, o anche attosecondi, quintilionesimi di secondo, sono focalizzati su molecole di fullerene per provocare l'emissione di elettroni. Questa è la prima volta che la luce laser viene utilizzata per controllare l'emissione di elettroni da una molecola in questo modo.

In linea di principio, poiché diversi interruttori elettronici ultraveloci possono essere combinati in una singola molecola, sarebbe necessaria solo una piccola rete di interruttori fullerenici per eseguire compiti computazionali molto più velocemente rispetto ai chip convenzionali. Ma ci sono alcuni ostacoli da superare, come miniaturizzare il componente laser che sarà necessario per creare questo nuovo tipo di circuito integrato. Quindi, potrebbero passare molti anni prima di vedere uno smartphone basato su un interruttore fullerene.

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