quinta-feira, 8 de março de 2012

Como funcionam os óculos 3D usados no cinema?


Como os óculos coloridos usados nos cinemas ajudam a ver em três dimensões? 
Existem vários sistemas para que se obtenha a sensação de tridimensionalidade. Entenda como funcionam os mais conhecidos: 
Anáglifo (óculos a duas cores): utilizam-se filtros de cores complementares, como vermelho e azul ou vermelho e verde. A imagem apresentada, por exemplo, em vermelho não é vista pelo olho que tem um filtro da mesma cor, mas se que vê a outra imagem em azul ou verde. 
Este sistema, por seu baixo custo, emprega-se sobretudo em publicações e também em monitores de computador e no cinema. Apresenta o problema da alteração das cores, perda de luminosidade e cansaço visual após um uso prolongado. Normalmente o filtro vermelho é usado no olho esquerdo e o azul no olho direito. 
Polarização: utiliza-se luz polarizada para separar as imagens da esquerda e da direita. O sistema de polarização não altera as cores, ainda que ocorra uma certa perda de luminosidade. Usa-se tanto em projeção de cinema 3D como em monitores de computador com telas de polarização alternativa. Hoje em dia é o sistema mais econômico para uma qualidade de imagem aceitável. 
Alternativo: com este sistema se apresentam em seqüência e alternativamente as imagens esquerda e direita, sincronizadas com óculos dotados de obturadores de cristal líquido, de forma que cada olho vê somente sua imagem correspondente. A uma freqüência elevada, a piscada de olhos torna imperceptível o truque. A técnica é utilizada em monitores de computador, TV e cinemas 3D de última geração. 
Outro uso de óculos polarizados: Os pilotos de avião usam óculos de sol polarizados e também é frequente sua utilização quando se esquia ou quando se deseja uma proteção contra os reflexos. 
Basicamente o que fazem estes óculos é absorver grande parte da luz refletida sobre superfícies horizontais, como a superfície de um lago, da pista de esqui ou do solo no caso de um piloto de avião. 
Pode-se comprovar sua eficácia se, depois de olhar a superfície, giramos os óculos em um ângulo de 90º. Nestas condições, estamos fazendo que o eixo de transmissão dos óculos coincida com a direção do campo elétrico refletido pela superfície, de modo que estaremos recebendo essa luz, e poderemos comprovar que se transmite maior quantidade de luz através dos óculos. 

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Por que o sal derrete a neve?


                                         Por que o sal derrete a neve?




Você já pensou em ter que acordar todo dia pelo menos uma hora mais cedo para poder sair de casa? Pois é assim o inverno dos países ao norte do globo. Para ajudar na remoção da neve dos carros, das pistas e da entrada das casas, as pessoas foram ensinadas ajogar sal no gelo para facilitar o trabalho. O processo começa quando a água, na forma de gelo, entra em contato com os íons do cloreto de sódio - sódio carregado positivamente e cloro carregado negativamente - que se separam. Esses íons reagem com as moléculas de água e hidrato, dissipando o calor e derretendo partes microscópicas da superfície do gelo. Quando um carro passa sobre o gelo, a pressão ajuda a forçar o sal para dentro, e a neve derreterá mais rápido.
É verdade que nenhum floco de neve é igual ao outro?
O mito de que todos os flocos de neve são diferentes começou no final do século 19, quando o norte-americano Wilson Bentley fotografou milhares de flocos com a ajuda de um microscópio e nunca encontrou dois exatamente iguais. No entanto, todos têm a mesma estrutura: são seis lados formados por cristais planos.
A Sociedade Americana de Meteorologia reportou há alguns anos que a pesquisadora Nancy Knight encontrou dois pares idênticos. Porém os cristais não eram flocos de neve, e sim prismas hexagonais.
Fonte: Instituto de Química, Unicamp; "Tudo sobre neve"www.nsidc.org

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Por que temos arrepios e calafrios quando estamos com medo?





                   Por que temos arrepios e calafrios quando estamos com medo?




Nós arrepiamos quando estamos com medo pela mesma razão que os gatos se arrepiam quando se sentem ameaçados. “O princípio geral é, se você está para ser atacado, tente parecer maior”, disse David Huron, um musicolólogo da Ohio State University. As pessoas não têm tantos pêlos como os gatos, mas os arrepios são resquícios de quando éramos peludos.


Os arrepios começaram como uma resposta ao frio. Quando o cabelo fica em pé, cria uma camada isolante ao redor do corpo. Mas há alguns milhões de anos, nossos antepassados se assustaram com um suposto predador e os cabelos arrepiados se tornaram um útil mecanismo de defesa. A herança dessa resposta fisiológica explica porque o medo está relacionado com o frio. 

Calafrios também surgem quando sentimos qualquer tipo de surpresa ou emoção intensa, mesmo em uma música. Uma mudança de volume ou o momento em que o cantor começa a cantar. As pessoas costumam ter calafrios nas passagens em que o tom é “triste”, disse Jaak Panksepp, neurocientista da Washington State University.

É possível ter arrepios, várias vezes, ouvindo uma mesma canção. “O cérebro pode tolerar milhares de falsos alarmes para nos proteger de uma ocasião em que o alarme seja real”, explica Huron. 

É por isso que quando sabemos que estamos seguros – como em um filme de terror, por exemplo – esses falsos alarmes podem ser prazerosos. 

“Uma parte do cérebro está dizendo – “Oh meu Deus, eu vou morrer”. Mas a parte consciente diz que está tudo bem. Então, a pessoa se sente bem com os arrepios”, afirma 

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Dá para Chorar Embaixo D'água







Dá para Chorar Embaixo D'água


Dar até dá, mas não é um choro propriamente dito. Como você continua sentindo as emoções, suas glândulas não deixariam de produzir as lágrimas. Mas elas saírem dos olhos seria um trabalho difícil, já que, nessa situação, a água faz pressão contra os canais lacrimais atrapalhando — e até impedindo — o fluxo do choro. No caso de, vá lá, fazer com que as gotículas conseguissem vencer a pressão, seria como se nada tivesse ocorrido, já que elas se dissolveriam instantaneamente na água. Ou seja, seria um chorar introspectivo. Ninguém, a não ser você, poderia saber o que está acontecendo. 

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quarta-feira, 7 de março de 2012

Gestação dos Animais


ANTA: 390 dias.
BALEIA: 365 A 547 dias.
BURRO: 330 dias.
CABRA: 151 dias.
CACHORRO: 63 dias.
CAMELO: 406 dias.
CAVALO: 330 dias.
CHIMPANZÉ: 237 dias.
COELHO: 30 dias.
ELEFANTE INDIANO: 624 dias.
ESQUILO: 44 dias.
GATO: 63 dias.
GIRAFA: 425 dias.
HIPOPÓTAMO: 240 dias.
LEÃO: 100 dias.
LEÃO-MARINHO: 350 dias.
LEOPARDO: 98 dias.
LOBO: 63 dias.
MACACO: 164 dias.
PORCO: 112 dias.
RAPOSA: 52 dias.
RATO: 19 dias.
RINOCERONTE: 560 dias.
TIGRE: 105 dias.
URSO POLAR: 240 dias.
URSO PRETO: 219 dias.
VACA: 284 dias.
VEADO: 201 dias.
ZEBRA: 365 dias.


INCUBAÇÃO

ALBATROZ: 79 dias.
AVESTRUZ: 42 dias.
CISNE: 30 dias.
FAISÃO: 22 dias.
FALCÃO: 29 dias.
GALINHA: 22 dias.
GANSO: 30 dias.
JACARÉ: 61 dias.
PATO: 28 dias.
PERU: 26 dias.
PINGÜIM: 63 dias.
POMBO: 18 dias.
TARTARUGA-DO-MAR: 55 dias.

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Menor Égua do Mundo


Menor Égua do Mundo


Com apenas 43 cm  de altura, ela nunca será uma campeã de saltos. De fato, a égua é muito pequena, tão pequena que lutaria muito para pular por cima de um simples balde.
Mas tais coisas são de pouca importância para Thumbelina, que foi reconhecida oficialmente como a menor égua do mundo.

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A LUZ DO VAGALUME

                                                O VAGALUME

O vaga-lume é um inseto coleóptero que possui emissões luminosas devido aos órgãos fosforescentes localizados na parte inferior do abdômen. Essas emissões luminosas são chamadas de bioluminescência e acontecem devido a reações químicas onde a luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear produzindo oxiluciferina que perde energia fazendo com que o inseto emita luz.

Outro fator que impulsiona emissões luminosas é o de chamar atenção de seu parceiro ou parceira. O macho emite sua luz avisando que está se aproximando enquanto a fêmea pousada em determinado local, emite sua luz para avisar onde está.

Na reação química, cerca de 95% aproximadamente da energia produzida transforma-se em luz e somente 5% aproximadamente se transforma em calor. O tecido que emite a luz é ligado na traquéia e no cérebro dando ao inseto total controle sobre sua luz.

Infelizmente, os vaga-lumes estão ameaçados pela forte iluminação das cidades, pois quando entram em contato com essa forte iluminação, sua bioluminescência é anulada interferindo fortemente na reprodução podendo até serem extintos.

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A Cintura Mais fina do Mundo

                             A Cintura Mais fina do Mundo


É de deixar qualquer vespa com inveja: com uma cintura medindo 50cm, Cathie Jung é a "mulher da cintura mais fina do mundo", segundo o livro Guinness dos recordes.

 

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