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Perché il rapporto tra maschi e femmine appena nati è molto più alto della norma in Cina? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Perché il rapporto tra maschi appena nati e femmine è molto più alto della norma in Cina?

Per più di 30 anni, la Cina ha adottato una politica "una famiglia, un figlio", il che significava che era legalmente vietato avere più di un figlio (sebbene fosse possibile ottenere il permesso per denaro). Tale politica ha consentito di ridurre significativamente il tasso di natalità, ma allo stesso tempo ha portato a una distorsione del rapporto tra neonati e ragazze. In Asia, i ragazzi sono tradizionalmente apprezzati di più, perché sosterranno i loro genitori in età avanzata, quindi, a fronte di un numero limitato di bambini, molti cercano di acquisire un maschio. All'inizio del 21° secolo, 117 maschi ogni 100 femmine sono nati in Cina con un rapporto normale di 105:100, che promette problemi futuri nel trovare una moglie per milioni di uomini cinesi. Dal 2016 il governo ha allentato le restrizioni, consentendo alle famiglie di avere due figli.

Autori: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Perché il sughero galleggia?

Un ragazzino che va a pescare non pensa nemmeno al motivo per cui il pezzo di sughero di cui è fatto il suo galleggiante è tenuto in acqua. Ma la capacità del sughero di galleggiare è nota da tempo immemorabile e l'equipaggiamento di sopravvivenza del sughero è stato utilizzato per migliaia di anni!

Il sughero è molto più leggero dell'acqua. La ragione di ciò è che l'acqua non penetra nelle sue cellule piene d'aria. Questo protegge il tappo dal riempimento con acqua e allagamenti. Il sughero è la parte esterna della corteccia di quercia da sughero. Due terzi del sughero vengono prodotti in Portogallo e Spagna, dove si coltiva la quercia da sughero.

La quercia da sughero raggiunge un'altezza di 6-12 metri e raggiunge uno spessore di 1 metro. La corteccia di un albero viene solitamente strappata per la prima volta dopo aver raggiunto l'età di vent'anni. Questo non danneggia in alcun modo l'albero e non può causarne la morte, ma ne giova. Dopo circa nove anni, la corteccia si stacca di nuovo.

Il sughero ottenuto dopo questi due tempi è ruvido e ruvido. Successivamente, con ripetute spellature della corteccia ogni nove anni circa, che si effettuano per circa cento anni, si ottiene un sughero di qualità superiore. Dopo lo stripping, il sughero viene lasciato asciugare per diverse settimane, quindi viene fatto bollire per ammorbidire e rimuovere l'acido tannico.

Dopo la bollitura, il sughero viene steso in fogli flessibili piatti, essiccato e imballato per la spedizione in tutti i paesi del mondo. Esistono due tipi di materie prime dal sughero, una delle quali è chiamata legno di sughero. Questo materiale viene utilizzato per la fabbricazione di tappi di sughero, galleggianti, giubbotti di salvataggio.

Un altro tipo di sughero grezzo è chiamato sughero macinato. Viene macinato e poi cotto insieme ad alcuni leganti. Questo materiale viene utilizzato per realizzare rivestimenti per tubi, riempitivi per suole di scarpe, guarnizioni per auto e fodere per tappi di bottiglia.

Una delle principali applicazioni del sughero è l'isolamento acustico di ambienti, l'isolamento di magazzini, celle frigorifere e frigoriferi.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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Il grafene dissala l'acqua 11.04.2017

Il problema dell'accesso all'acqua sta diventando sempre più acuto per la Terra: secondo le stime dell'ONU, entro il 2025 oltre il 14% degli abitanti del mondo avrà difficoltà ad accedere all'acqua potabile. Ad oggi, esistono diverse dozzine di metodi e tecnologie per la desalinizzazione dell'acqua di mare, alcuni dei quali sono talvolta utilizzati su scala industriale nei paesi arabi ricchi che soffrono di carenza di acqua dolce.

Tutte queste tecniche di desalinizzazione presentano due inconvenienti principali: queste tecnologie o sono troppo costose e sprecano molta energia, oppure i sistemi di purificazione si intasano rapidamente e diventano inutilizzabili. Tutto ciò rende la desalinizzazione priva di significato dal punto di vista economico.

Andrei Geim, vincitore del Premio Nobel per la Fisica 2010, e i suoi colleghi dell'Università di Manchester hanno trovato un nuovo uso per il grafene, un nuovo materiale a base di carbonio creato da Geim e Konstantin Novoselov nel 2004. Hanno scoperto che il grafene può essere trasformato in uno speciale "setaccio" atomico tenendo conto di come si comportano i diversi ioni quando sono circondati da molecole d'acqua.

Il team di Geim ha attirato l'attenzione su una semplice proprietà dell'acqua nota ai chimici da più di cento anni: la capacità di formare deboli legami idrogeno con ioni caricati negativamente e positivamente. Questa "capacità" dell'acqua spiega perché dissolve in sé la maggior parte dei sali, zuccheri, acidi e altri composti organici e inorganici. Infatti, dopo che il sale si è sciolto nell'acqua, ciascuno dei suoi ioni è circondato da una sorta di "pelliccia" di molecole d'acqua.

Gli ioni in una tale "pelliccia", come notato da Game e dai suoi colleghi, saranno notevolmente più grandi delle molecole d'acqua stesse o degli atomi a carica neutra. Grazie a ciò, possono essere setacciati dall'acqua se viene creato un setaccio che consente il passaggio delle molecole d'acqua, ma non consente il passaggio di ioni più grandi. Gli ioni saranno ritardati da loro a causa del fatto che semplicemente non "si adattano" a loro senza perdere alcune delle molecole d'acqua, il che è sfavorevole dal punto di vista energetico dal punto di vista delle leggi della fisica.

Gli scienziati hanno cercato a lungo di adattare "Nobel carbon" per questi scopi, ma il problema era che i film di grafene si gonfiano quando entrano nell'acqua e iniziano a passare non solo l'acqua, ma anche ioni di magnesio, sodio e una serie di altre sostanze. Game, Nyre e i loro colleghi hanno risolto questo problema imparando come incollare singole strisce di grafene in modo tale che quasi non si gonfino a contatto con l'acqua, usando la normale colla epossidica.

In questa forma, tali "setacci di grafene" passano solo il 2% di magnesio, sodio, potassio, litio e altri ioni, il che li trasforma effettivamente in dissalatori d'acqua ultra efficienti che non richiedono fonti di energia esterne. Non è ancora chiaro come tali film reagiranno all'inquinamento. I fisici hanno in programma di controllare nel prossimo futuro.

Quali ioni e quanti di loro passano un tale "setaccio" dipende dalla distanza tra i film, che consente loro di essere utilizzati non solo per la desalinizzazione dell'acqua, ma anche per pulire vari campioni da ioni o molecole non necessari. Come sperano gli scienziati, la facilità di fabbricazione delle loro membrane, il loro basso costo e l'elevata efficienza li aiuteranno a penetrare rapidamente anche negli angoli più poveri della Terra e quindi aiuteranno a risolvere il problema dell'accesso all'acqua.

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