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I terremoti a Santorini continuano con magnitudo fino a 5.4 secondo l’INGV

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A Santorini, nell’arcipelago greco delle Cicladi, si registra un’intensificazione dell’attività sismica. Nelle ultime 24 ore sono state contabilizzate oltre 139 scosse, con magnitudo che raggiunge valori compresi tra 5.0 e 5.4, a seconda delle diverse fonti consultate. In particolare, l’Università di Atene ha riportato una magnitudo massima di 5.0, mentre l’INGV e l’USGS hanno fornito valori di 5.4 e 5., rispettivamente. Gli eventi sismici, che hanno avuto epicentro in mare al largo dell’isola di Amorgos, a circa 40 km da Santorini, non hanno causato danni né feriti. Tuttavia, nelle ultime due settimane si sono verificate oltre 12.000 scosse nella regione.

Situazione attuale

I valori forniti provvisori e potrebbero essere soggetti a variazioni nelle ore successive. Nonostante le fluttuazioni nella misurazione della magnitudo, è evidente che l’area è sotto significativo stress da diverse settimane. Dallo scorso gennaio, le scosse registrate superano le 12.000, con un numero rilevante di eventi aventi magnitudo superiore a 4.0. Per motivi di sicurezza, i turisti sono stati evacuati e una parte dei residenti ha lasciato le proprie abitazioni. In alcune zone dell’isola si sono verificate frane.

Attualmente, è stato dichiarato lo stato di emergenza a Santorini, che rimarrà in vigore almeno al 3 marzo. Le autorità mantengono alta l’attenzione anche su Amorgos, considerando che l’intensità dello sciame sismico non sembra diminuire.

Origine dei sismi

Le cause dei terremoti in corso sono oggetto di analisi. Al momento non esistono prove sufficienti per collegare i sismi a attività vulcanica. Si ritiene che siano di origine tettonica, derivanti dalla subduzione della placca Africana sotto quella Eurasiatica. Questo processo può generare notevoli quantità di energia accumulate lungo i sistemi di faglie attive, rilasciate periodicamente attraverso i terremoti.

L’immagine sottostante illustra i principali eventi sismici storici nell’area, evidenziando come la Grecia sia una regione fortemente sismica. Le dimensioni dei cerchi rappresentano la magnitudo degli eventi, mentre il colore indica la profondità.

Immagine Credit: USGS.

Per approfondire l’argomento, è disponibile un che tratta la geologica di Santorini:

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22 milioni di persone rimangono senza elettricità

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Domenica 10 febbraio, intorno alle ore 11:30 locali, si sono registrati blackout in tutto lo Sri Lanka, attribuiti a un singolo incidente che ha coinvolto un animale. Secondo le autorità, un macaco dal berretto sarebbe salito su una centrale elettrica situata a Panadura, un sobborgo a sud della capitale, Colombo. Vari testimoni hanno riferito di aver udito un forte boato accompagnato da una “palla di fuoco”, evento che ha provocato un guasto su scala nazionale, lasciando circa 22 milioni di persone o costrette ad utilizzare generatori di corrente. La corrente elettrica è stata ripristinata in molte aree nel giro di poche ore, mentre alcune zone più periferiche hanno dovuto attendere al giorno successivo.

Conferma da parte delle autorità

Il ministro dell’energia, Kumara Jayakody, ha confermato l’ipotesi della scimmia come causa principale del guasto, dichiarando: «Una scimmia è entrata in contatto con il trasformatore di rete, causando uno squilibrio nel sistema di alimentazione». Tuttavia, non sono state fornite spiegazioni dettagliate da parte della Ceylon Electricity Board, che ha successivamente pubblicato un messaggio di scuse sui propri canali social. Un esperto del settore, rimasto anonimo, ha commentato la situazione, sottolineando i limiti della rete elettrica: «I governi passati non hanno agito o aggiornato i sistemi […] Infatti, la rete elettrica nazionale è talmente indebolita che si possono prevedere frequenti interruzioni di corrente in tutta l’isola se si verifica un disturbo anche in una sola delle nostre linee».

Discussioni interne

Questo evento ha suscitato ampie discussioni nel Paese. Mentre alcuni utenti sui social media hanno messo in risalto l’aspetto tragicomico della situazione, altri hanno sollevato preoccupazioni riguardanti la fragilità delle infrastrutture energetiche nazionali. Lo Sri Lanka ha visto un incremento dei blackout ultimi anni. Sebbene il Paese dipenda in gran parte dall’energia idroelettrica, il ricorso ai combustibili fossili rimane significativo. La scarsità di quest’ultimi nel 2022 ha costretto il governo a razionare l’elettricità, limitando l’erogazione a 13 ore al giorno.

Problemi ambientali

A complicare ulteriormente la situazione energetica è l’aumento della popolazione di scimmie. La crescente deforestazione ha ridotto gli spazi disponibili per vivere di questi animali, spingendoli a muoversi verso le aree urbane in cerca di cibo. Attualmente, si stima che l’isola ospiti tra i 2 e i 3 milioni di macachi, con un incremento costante della popolazione.

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Giudici e modalità di voto per il Festival di Sanremo 2025

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Placca del brano vincitore del di Sanremo 2024. Credit: Bramfab, CC BY–SA 4.0, via Wikimedia Commons

È iniziata ieri sera al Teatro Ariston la 75a edizione del Festival di Sanremo. La prima serata ha totalizzato 12,6 di spettatori. Tra i primi cinque artisti della classifica provvisoria figurano Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro. Quest’anno il Festival ha subito un cambio di direzione artistica, con una modifica delle regole riguardanti le votazioni nel corso delle cinque serate e la selezione del vincitore.

Quest’edizione presenta tre categorie distinte: Campioni, che rappresenta la gara principale; Serata Cover, in cui i concorrenti reinterpretano canzoni già edite con l’assistenza di artisti esterni; e Nuove Proposte, che vede protagonisti quattro artisti vincenti della passata edizione di Sanremo Giovani 2024. Un’ delle giurie e del nuovo sistema di votazione verrà ora esposta.

Le tre competizioni e giurie

Il Festival di Sanremo 2025 sotto la direzione artistica di Carlo Conti ha introdotto diverse innovazioni rispetto agli anni scorsi. Le tre categorie del festival sono:

  • Campioni: In gara 30 canzoni nuove, limitate a 29 a causa del ritiro di un concorrente.
  • Serata Cover: I 29 concorrenti eseguiranno canzoni già edite, con o l’accompagnamento di artisti esterni.
  • Nuove Proposte: Competizione che vede sfidarsi gli artisti che hanno vinto la scorsa edizione di Sanremo Giovani.

Ogni categoria sarà valutata da tre giurie diverse:

  • Televoto: composto dal pubblico da casa.
  • Giuria della Sala Stampa, TV e Web: rappresentata dai media accreditati al Festival.
  • Giuria delle : composta da emittenti radiofoniche nazionali e locali.

Come si votano le canzoni di Sanremo 2025

Il Festival si svolgerà in cinque serate, dal 11 al 15 febbraio. Ogni serata prevede un numero differente di esibizioni e criteri di votazione.

Prima serata (martedì 11 febbraio)

Nella prima serata si esibiranno i 29 Campioni, presentando i loro brani inediti. La votazione sarà effettuata esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web, con una classifica provvisoria delle prime cinque posizioni non comunicata al pubblico, ma solo in termini di posizioni senza ordine.

Seconda serata (mercoledì 12 febbraio)

Quindici concorrenti dei Campioni si esibiranno e il pubblico parteciperà alle votazioni. La classifica parziale sarà determinata dal Televoto e dalla Giuria delle Radio, con pari peso percentuale (50% ciascuno). Verranno inoltre presentate le prime sfide della categoria Nuove Proposte.

Terza serata (giovedì 13 febbraio)

La terza serata seguirà lo stesso schema della precedente, con 14 concorrenti. Anche in questa fase, le votazioni si baseranno su Televoto e Giuria Radio. Si svolgerà la finale della categoria Nuove Proposte con i due artisti che hanno superato la manches del giorno precedente.

Quarta serata (venerdì 14 febbraio)

Interamente dedicata alla competizione Cover, tutti i 29 Big si esibiranno in canzoni edite. La valutazione avverrà attraverso le tre giurie, e verrà comunicata la classifica della serata.

Quinta serata (sabato 15 febbraio)

Nella serata finale avverrà la proclamazione del vincitore. I 29 campioni si esibiranno nuovamente e verrà stilata una nuova classifica provvisoria, seguita da una seconda fase con cinque finalisti. La valutazione finale sarà effettuata come nelle serate precedenti per determinare il vincitore della categoria Campioni.

Come si votano i cantanti col televoto

Per votare gli artisti tramite televoto durante il Festival di Sanremo 2025, si dovrà inviare il codice a due cifre assegnato a ciascun concorrente via SMS al numero 4754751 o utilizzare il telefono fisso al numero 894001.

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I bracciali LED che si illuminano vengono introdotti al Festival di Sanremo 2025 e il loro funzionamento è spiegato.

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Braccialetti illuminati durante la prima serata di 2025. Credit: RAI

Durante la prima serata del di Sanremo 2025, il conduttore e direttore artistico ha introdotto una novità significativa: i braccialetti LED indossati dal pubblico. Questi braccialetti sono stati progettati per illuminarsi e creare coreografie improvvisate sia in platea che sul palco.

Funzionamento dei braccialetti LED

Dal punto di vista tecnico, i braccialetti sono dotati di luci a LED e contengono un chip wireless che consente il controllo a distanza tramite infrarossi. Un operatore si occupa di impostare il colore dei , rendendo possibile la creazione di disegni digitali, con ciascun braccialetto che funge da pixel in un’immagine complessiva.

dell’utilizzo

L’uso di braccialetti LED non è una novità. Questi dispositivi sono stati portati al successo dai Coldplay nel 2023 e hanno trovato applicazione anche in altri eventi musicali, coinvolgendo artisti come Bad Bunny, Peso Pluma, Imagine Dragons e Taylor Swift. Durante il The Eras Tour, i fan hanno indossato i braccialetti nell’iconico stadio San Siro di Milano.

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Esiste un vetro radioattivo: riconoscimento e rischi del vetro all’uranio

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Il all’uranio è un materiale caratterizzato da una composizione contenente uranio in percentuali generalmente inferiori al 2% in peso. Questo elemento, noto per il suo utilizzo nelle centrali nucleari, è stato apprezzato sin dall’antichità per le sue proprietà decorative. Il vetro all’uranio è in grado di emettere una fluorescenza verde brillante quando esposto a luce ultravioletta, come quella solare. La radioattività di questo materiale, sebbene presente, è molto bassa e non rappresenta un rischio per la salute, ad eccezione dei lavoratori che operano nella sua lavorazione, per i quali sono necessarie specifiche precauzioni.

Cos’è il vetro all’uranio e come riconoscerlo

La concentrazione di ossido di uranio nel vetro è limitata, generalmente compresa tra lo 0,% e il 2% in peso, conferendo al materiale una colorazione verde-giallastra. La combinazione con altri additivi può produrre diverse tonalità, talvolta virando verso il rosato. Al termine della lavorazione, il vetro all’uranio, se illuminato con luce ultravioletta, mostra un’intensa fluorescenza verde dovuta all’assorbimento e riemissione di onde elettromagnetiche.

Il vetro all’uranio è radioattivo ma non pericoloso

Il vetro contenente uranio è , ma la sua radioattività è considerata innocua. La quantità di radiazione emessa è inferiore a quella proveniente da sorgenti naturali comuni, come rocce e atmosfere. Studi indicano che le emissioni di radiazione del vetro all’uranio sono ben al di sotto dei limiti di esposizione sicuri. Tuttavia, è possibile che artigiani e lavoratori del settore debbano prestare attenzione per evitare l’inalazione o l’ingestione di uranio. Non ci sono significativi associati al possesso di oggetti decorativi in vetro all’uranio, grazie a una maggiore consapevolezza e regolamentazione della produzione.

Il vetro all’uranio attraverso la storia

La scoperta dell’uranio risale al 1789, ma la sua isolazione come metallo puro avvenne solo nel 1841. Nel XIX secolo, l’uranio era utilizzato principalmente nella produzione di vetro. La scoperta della radioattività nel 1896 trasformò l’attenzione su questo elemento, portando a un crescente utilizzo in ambito scientifico e militare nel XX secolo. Attualmente, dopo la della guerra fredda, è ritornato all’uso anche per scopi decorativi. Origini più antiche dell’uso decorativo di uranio sono state rinvenute in mosaici romani risalenti al 79 d.C., suggerendo un impiego intenzionale di minerali uraniferi per ottenere colori distintivi.

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Le lingue più difficili da imparare nel mondo

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Imparare una nuova lingua può essere una sfida entusiasmante, ma alcune risultano particolarmente complesse da padroneggiare. La difficoltà nell’apprendere una lingua è influenzata anche dalla propria lingua madre; le lingue neolatine, come l’italiano, il francese e lo spagnolo, mostrano similitudini che facilitano l’apprendimento reciproco. Questo articolo esplorerà le lingue considerate tra le più difficili al : cinese mandarino, arabo, giapponese, russo, polacco, coreano e ungherese, ognuna con peculiarità che pongono sfide significative anche agli studenti più motivati.

Cinese mandarino

Il cinese mandarino è spesso considerato la lingua più difficile al mondo principalmente per il suo sistema di scrittura. Questo si basa su un vasto numero di caratteri (hànzì), ognuno dei quali ha un significato e una pronuncia specifici, rendendo la memorizzazione una sfida significativa, soprattutto per coloro che utilizzano alfabeti fonetici. Inoltre, il mandarino è una lingua tonale, in cui la variazione di tono di una sillaba può cambiare il significato di una parola. Ad esempio, la syllaba “ma” può avere diversi significati a seconda del tono utilizzato.

Arabo

Per un madrelingua italiano, l’arabo rappresenta un’altra lingua estremamente complessa da . Il suo alfabeto è completamente diverso, composto da 28 lettere che cambiano a seconda della posizione nella parola e si scrive da destra a sinistra. La pronuncia presenta suoni in italiano assenti, come “ع” (‘ayn) e “ح” (ḥā’), e la grammatica è basata su un sistema di radici trilittere da cui molte parole derivano.

Giapponese

Il giapponese è noto per la sua complessità, derivante principalmente dal sistema di scrittura che combina tre alfabeti: hiragana, katakana e kanji. I kanji, di origine cinese, richiedono una memorizzazione significativa dei loro tratti e significati, con almeno 2.000 caratteri da conoscere per essere considerati alfabetizzati. La grammatica giapponese presenta una struttura della frase soggetto-oggetto-verbo e l’uso di particelle per indicare le funzioni grammaticali.

Russo

Il russo è una sfida importante per gli italiani principalmente a causa dell’alfabeto cirillico e della complessità grammaticale. Utilizza sei casi grammaticali e tre generi, richiedendo una comprensione approfondita delle declinazioni. Inoltre, distingue fra verbi perfettivi e imperfettivi, un aspetto assente in italiano, complicando ulteriormente l’apprendimento.

Polacco

Il polacco appartiene alle lingue slave occidentali e presenta difficoltà nella fonologia e nella grammatica articolata. Sebbene utilizzi l’alfabeto latino, include segni diacritici e presenta suoni difficili da replicare per un italiano. La grammatica polacca prevede sette casi e distingue tre generi grammaticali, rendendo il suo vocabolario particolarmente poco familiare.

Coreano

Il coreano presenta alcune caratteristiche che ne facilitano l’apprendimento, come l’Hangul, un alfabeto relativamente semplice. Tuttavia, la grammatica è complessa, seguendo l’ordine soggetto-oggetto-verbo e richiedendo un uso preciso dei registri di cortesia nelle interazioni quotidiane. I suoni e il sistema di intonazione possono risultare difficili per un parlante italiano.

Ungherese

L’ungherese, appartenente alla famiglia delle lingue uraliche, è completamente diverso dalle lingue neolatine. Ha 18 casi grammaticali che richiedono attenzione alle declinazioni e presenta suoni vocalici e consonantici assenti in italiano. La flessibilità dell’ordine delle parole richiede conoscenze approfondite per costruire frasi corrette.

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La rivoluzione scientifica della teoria dell’evoluzione di Darwin

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Charles . Credit: Elliott & Fry, via Wikimedia Commons

La teoria dell’evoluzione di Charles Darwin, fondata sul meccanismo della selezione naturale, ha profondamente influenzato il campo della biologia, ed è ancora considerata una delle più significative teorie scientifiche di sempre. tale teoria, gli individui dotati di caratteristiche più adatte all’ambiente hanno maggiore di sopravvivere e riprodursi, tramandando così i loro tratti alle generazioni future. Questo processo, lento ma costante, permette l’evoluzione graduale delle specie nel tempo. Per arrivare a questa formulazione complessa, Darwin ha basato il suo lavoro su anni di ricerche e osservazioni fatte durante i suoi viaggi, e su numerose ipotesi formulate nel corso della sua carriera. La storia della pubblicazione del suo testo più noto, L’Origine delle specie, è centrale per comprendere una delle più importanti rivoluzioni scientifiche della storia.

Cosa dice la teoria dell’evoluzione di Charles Darwin: i punti fondamentali

La teoria di Darwin, presentata in L’origine delle specie, è una delle fondamenta della biologia evolutiva. Secondo Darwin, tutte le specie viventi, siano esse animali o piante, discendono da un antenato comune e si sono differenziate nel tempo attraverso un processo graduale. I principali punti della sua teoria comprendono la variabilità dei caratteri, l’adattamento all’ambiente, l’ereditarietà dei caratteri innati e l’isolamento geografico. All’interno di ogni popolazione, le differenze tra gli individui sono significative, e gli individui con tratti vantaggiosi per il loro ambiente hanno maggiori probabilità di sopravvivere e riprodursi. Queste caratteristiche favorevoli si trasferiscono alle generazioni successive, modificando nel tempo le popolazioni in modo da migliorare l’adattamento all’ambiente.

L’evoluzione, secondo Darwin, è un processo naturale e continuo che scaturisce dall’interazione tra organismi e ambiente, senza alcun intervento esterno. Un esempio classico analizzato dal biologo è quello dei fringuelli delle Galapagos, nei quali ogni isola presenta uccelli con becchi di forma diversa, adattati in base alle risorse alimentari disponibili in ciascuna area.

fringuelli di darwin

Un esemplare di Geospiza fuliginosa, una delle specie note come fringuelli di Darwin.

Il contesto storico della teoria di Darwin

L’Origine delle specie, pubblicata per la prima volta a Londra il 24 novembre 1859, pose la comunità di fronte a temi e argomenti che fino a quel momento stati raramente esplorati. Nel suo testo completo, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, Darwin riassunse i suoi approfonditi studi, influenzati dal lavoro di illustri predecessori e dalle numerose scoperte scientifiche che caratterizzarono un secolo, il XIX, fondamentale per la storia della scienza.

Tra i ricercatori che influenzarono il pensiero di Darwin vi è il geologo scozzese Charles Lyell, fautore del principio dell’uniformitarismo. Questo principio suggerisce che i fenomeni geologici che vediamo oggi sono il risultato di processi lenti e graduali. Lyell denunciava il catastrofismo, una visione allora predominante, secondo cui le modifiche alla Terra avvengono solo attraverso eventi catastrofici.

Thomas Robert Malthus ha avuto un importante impatto sulla formulazione della teoria di Darwin; i suoi modelli riguardo le dimensioni delle popolazioni e le risorse disponibili sono stati fondamentali nella sua analisi sull’evoluzione.

L’Origine delle specie, una pubblicazione rivoluzionaria

Darwin cominciò a riflettere sull’origine e l’evoluzione delle specie durante il viaggio effettuato a bordo del brigantino Beagle. Da lui stesso affermato, gran parte del suo studio era già completa nel 1844, ma l’autore attese 15 anni prima di pubblicare L’Origine delle specie. È importante sottolineare che non fu il solo a formulare una teoria riguardante l’evoluzione, poiché già Jean-Baptiste de Lamarck, nel 1809, aveva presentato una teoria fondata sull’ereditarietà dei caratteri acquisiti. Inoltre, nel 1852, il filosofo Herbert Spencer aveva elaborato concetti vicini all’evoluzione, interpretata come una sopravvivenza degli individui più adatti.

Nel contesto di crescente interesse scientifico, un saggio dell’1858 dello zoologo Alfred Russel Wallace, redatto durante un viaggio in Indonesia, convinse Darwin a pubblicare finalmente i suoi studi. Wallace aveva sviluppato una teoria sulla selezione naturale molto simile a quella di Darwin, il che portò a una presentazione congiunta dei loro lavori presso la Linnean Society il 1° luglio 1858.

Questo momento, cruciale per la storia della biologia, culminò con la pubblicazione, un anno dopo, de L’Origine delle specie, un’opera che rese evidente il meccanismo dell’evoluzione per selezione naturale come chiave per spiegare la diversità dei viventi.

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L’ambra fossile: formazione, ubicazione e intrappolamento di insetti di milioni di anni fa

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L’ambra è una sostanza naturale di origine organica, caratterizzata da un aspetto vetroso, che si forma attraverso l’indurimento e la fossilizzazione delle resine vegetali. Queste resine, che colavano lungo i tronchi degli alberi in epoche geologiche passate, non si classificano come minerali nel senso stretto del termine. Da millenni, l’ambra è stata apprezzata per la creazione di gioielli e oggetti di uso quotidiano e ha svolto un ruolo nei riti religiosi. Per scienziati, geologi e paleontologi, rappresenta uno strumento fondamentale per studiare gli ecosistemi del passato, grazie alla capacità di conservare al suo interno fossili di piccoli animali vertebrati, insetti e resti vegetali, perfettamente preservati.

Cos’è l’ambra fossile e come si forma

L’ambra è una resina fossile solidificata, formata migliaia o milioni di anni fa, che si è mantenuta all’interno delle rocce sedimentarie ad oggi. Le resine, viscose e appiccicose, sono secrete da alcune piante, principalmente legnose come le conifere, per cicatrizzare le lesioni. Quando la resina esce da una crepa nella corteccia di un albero, si indurisce a contatto con l’aria e l’esposizione alla luce solare, creando una copertura rigida che protegge la pianta.

Gli agenti esogeni, come vento e pioggia, possono trasportare la resina, che si seppellisce nei sedimenti di laghi, pianure alluvionali o fondali marini. Con il tempo, questi sedimenti vengono sottoposti a elevate temperature e pressioni, avviando processi chimici e fisici, noti come diagenesi, che trasformano la resina in ambra fossile. La durata di questo processo può variare da centinaia di migliaia a milioni di anni, influenzata da vari fattori, come il tipo di resina e l’intensità dei processi diagenetici. Le resine non fossilizzate sono note come copale, sostanze più giovani e generalmente più morbide.

Caratteristiche delle ambre

Le ambre sono principalmente formate da carbonio, idrogeno e ossigeno, con tracce di zolfo. La densità è relativamente bassa, e possono presentarsi in una gamma di colori che va dal giallo pallido all’arancione, fino a tonalità più scure di rosso e marrone. La colorazione dipende da fattori come il tipo di albero e la presenza di impurità.

L’ambra ha una gravità specifica bassa e una durezza tra 2 e 2,5 sulla Scala di Mohs. Spesso contiene bolle d’aria microscopiche che le conferiscono la capacità di galleggiare, facilitando il trasporto in .

Ambra, una resina fossile molto antica: cosa nasconde all’interno

La viscosità della resina le consente di intrappolare piccoli organismi durante la sua colata, contribuendo così alla conservazione di insetti fossili. Le ambre sono state una delle principali fonti di insetti fossilizzati, come dimostrato dalle zanzare del film Jurassic Park. Tuttavia, gli scienziati hanno rinvenuto vari altri animali intrappolati, come lucertole e rane. La conservazione di questi fossili all’interno dell’ambra è eccezionale, poiché i resti, avvolti dalla resina, vengono protetti dai processi naturali di degradazione.

Le ambre fossili più conosciute

Oltre 200 siti nel mondo hanno restituito ambre fossili. Tra le più antiche, risalenti al Periodo Carbonifero, sono state scoperte in giacimenti di carbone nell’Illinois, Stati Uniti, ma non contengono fossili. In Italia, si sono trovate ambre nelle Dolomiti che includono specie di mosche e acari, datate circa 230 milioni di anni fa.

L’ambra baltica, originaria dei sedimenti dell’Eocene lungo le coste del Mar Baltico, è la più conosciuta e contiene oltre 3500 specie di artropodi. L’ambra domenicana, con un’età di 15-20 milioni di anni, ha restituito molte specie di insetti e vertebrati. L’ambra birmana, risalente a circa 99 milioni di anni fa, proviene dal Myanmar e testimonia un ecosistema diversificato, mentre l’ambra canadese, di 77-79 milioni di anni, ha rinvenuto diversi resti di insetti e addirittura piume di dinosauri. In Italia, l’ambra siciliana, o Simetite, è nota per il suo colore rosso scuro trasparente.

Utilizzi dell’ambra

L’archeologia suggerisce una varietà di usi dell’ambra fossile, associati a pratiche magiche, creazioni di utensili quotidiani, gioielli e lenti. Inoltre, l’ambra bruciata come incenso ha avuto un ruolo significativo in rituali religiosi.

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Aumentano le probabilità di impatto dell’asteroide 2024 YR4 sulla Terra, ma non c’è motivo di preoccuparsi

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Rappresentazione artistica di un asteroide.

L’asteroide 2024 , scoperto il 27 dicembre 2024 dalla collaborazione ATLAS, è un corpo celeste di dimensioni comprese tra 40 e 90 metri. La sua rilevanza è dovuta alla relativamente alta di impatto con la Terra prevista per il 22 dicembre 2032. Recenti valutazioni effettuate dagli astronomi dell’ESA indicano un rischio di impatto dell’2%, uno dei valori più elevati registrati per un asteroide. Allo stato attuale, l’asteroide presenta un rischio di 3 sulla scala Torino, che misura le possibilità di collisione con oggetti “near-Earth”.

La situazione di Apophis

Un caso emblematico è rappresentato dall’asteroide Apophis, il quale, alla sua scoperta nel 2004, vantava una probabilità di impatto del 2,7%. Con il miglioramento delle tecnologie e l’acquisizione di dati più precisi, questa probabilità è diminuita a zero per almeno un secolo.

La di Apophis in guardia: un asteroide recentemente scoperto, come 2024 YR4, può inizialmente presentare una stima non trascurabile di impatto, ma è consuetudine che queste probabilità possano aumentare in un primo momento per poi ridursi drasticamente. Le attuali notizie allarmistiche, frequentemente propinate dalla stampa, non riflettono necessariamente la reale evoluzione delle probabilità di impatto.

Il monitoring degli asteroidi

Quando un nuovo asteroide viene scoperto, gli astronomi iniziano a tracciare la sua orbita attorno al Sole. Questo è particolarmente importante nel caso in cui il corpo celeste si avvicini alla Terra, perché consente di valutare il rischio di collisione nel breve termine. Un asteroide delle dimensioni di 2024 YR4 potrebbe causare danni significativi, distruggendo una grande area se dovesse impattare il pianeta.

La determinazione dell’orbita di un asteroide avviene mediante osservazione continua, con gli astronomi che annotano le posizioni del corpo celeste nel cielo nel corso del . Man mano che vengono raccolti dati, l’incertezza sulla sua orbita diminuisce, permettendo di escludere molte delle traiettorie inizialmente possibili. Ciò porta a un apparente incremento delle probabilità di impatto, sebbene il numero complessivo di opzioni valide possa comunque rimanere massimo su percorsi non pericolosi.

Questo processo di raccolta dati continua fin quando 2024 YR4 si allontana dalla Terra, con osservazioni che si protrarranno fino a maggio 2025; il corpo celeste diventerà poi troppo debole per essere visibile fino al prossimo avvicinamento previsto nel 2028. Durante quel periodo, i telescopi potranno riprendere gli studi per una migliore comprensione di questo asteroide.

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Le programmatrici dell’ENIAC erano chi

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Il 15 febbraio 1946, venne presentato al pubblico l’Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), il primo computer elettronico general-purpose della . Questa macchina era in grado di eseguire calcoli complessi in pochi secondi, operazioni che a mano avrebbero richiesto settimane. La narrazione dell’epoca enfatizzò il contributo di John Presper Eckert e John Mauchly, due ingegneri dell’Università della Pennsylvania, trascurando però il ruolo cruciale delle programmatrici del progetto, conosciute come le “ENIAC girls“. Queste donne, tra cui Jean Jennings, Frances Elizabeth “Betty” Snyder, Kathleen “Kay” McNulty, Marlyn Wescoff, Ruth Lichterman e Frances “Fran” Bilas, sono ora riconosciute nella Women in Technology International Hall of Fame, nonostante per decenni il contributo sia stato dimenticato.

Chi erano le ENIAC girls

Durante gli anni ’40, le opportunità di carriera per le donne laureate in matematica erano limitate, con l’insegnamento come unica alternativa valida e ben pagata. Tuttavia, la Seconda guerra mondiale modificò questa situazione, portando gli Stati Uniti a cercare donne in ambiti tecnici come ingegneria e matematica a causa della mancanza di personale qualificato. il Women’s Bureau del Dipartimento del Lavoro, in quel periodo il messaggio era chiaro: “WOMEN WANTED”.

Nel 1942, l’esercito degli Stati Uniti reclutò matematiche per lavorare al Ballistic Research Laboratory, dove dovevano elaborare tabelle balistiche per supportare le operazioni militari. Questa attività richiedeva calcoli complessi, eseguiti manualmente da oltre 200 donne chiamate “computers”. Allenate a calcolare traiettorie, lavoravano con metodi che richiedevano giorni di lavoro per completare una singola tabella, spesso utilizzando strumenti come il Differential Analyzer.

Il ruolo dell’ENIAC

Nel 1943, il team guidato da John Mauchly e John Presper Eckert iniziò a lavorare a un computer elettronico, l’ENIAC, con l’obiettivo di eseguire rapidamente i calcoli balistici. Costato 500.000 dollari dell’epoca, l’ENIAC occupava un’area di circa 180 metri quadri e pesava 30 tonnellate. Pur avendo capacità pari a 5000 operazioni al secondo, necessitava ancora di un metodo per tradurre le equazioni matematiche in un linguaggio comprensibile per la macchina.

Herman Goldstine, a capo del progetto, selezionò sei matematiche per addestrarle a utilizzare l’ENIAC e sviluppare il software necessario. A differenza dei programmatori odierni, queste professioniste dovevano operare direttamente sull’hardware, cablando fisicamente la macchina e effettuando complessi collegamenti tra i vari componenti, un linguaggio di programmazione e con accesso limitato ai manuali.

Il debutto dell’ENIAC e la loro esclusione

Il 15 febbraio 1946, l’ENIAC venne presentato al pubblico. Per l’evento, Betty Snyder e Jean Jennings furono incaricate di programmare un calcolo di traiettoria. Nonostante i difetti nella procedura iniziale, il calcolo venne eseguito in pochi secondi. Il New York Times celebrò l’invenzione, omettendo di menzionare il tempo e lo sforzo necessari per programmare l’ENIAC.

Durante la cena di gala che seguì la dimostrazione, le due programmatrici non ricevettero inviti, un riflesso dell’atteggiamento del tempo nei confronti delle donne nel settore tecnologico. Nonostante le campagne per il reclutamento femminile, la loro storia rimase in gran parte ignorata al 1986, quando venne riconosciuto pubblicamente il loro contributo. Nel 1997, furono ufficialmente celebrate nella Women in Technology International Hall of Fame e nel 1955 l’ENIAC fu ritirato dopo dieci anni di servizio.

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Scienziati giapponesi creano una plastica resistente che si dissolve completamente negli oceani e mette fine alle microplastiche

I ricercatori del RIKEN Center hanno sviluppato una innovativa che mantiene la resistenza dei materiali tradizionali ma si degrada in mare. Questa scoperta potrebbe rappresentare una svolta significativa nella lotta contro l’inquinamento da , un problema crescente che minaccia gli ecosistemi marini e la salute umana.

Una plastica che si nell’acqua di mare

Le plastiche biodegradabili attualmente in uso non si degradano efficacemente nell’ambiente marino, contribuendo al problema delle microplastiche. In risposta a questa necessità, il team giapponese ha creato una nuova classe di materiali: i polimeri supramolecolari. Questi polimeri possiedono legami chimici reversibili che conferiscono resistenza e flessibilità, insieme alla capacità di rompersi in modo controllato a contatto con l’acqua di mare.

Resistente, sicura e sostenibile

Questa plastica non solo è biodegradabile, ma presenta anche vantaggi significativi rispetto ai materiali tradizionali. È non tossica, non infiammabile e non genera emissioni di CO₂ durante il processo di smaltimento. Inoltre, è completamente riciclabile, con il recupero del 91% dell’esametafosfato di sodio e dell’82% dello ione guanidinio dopo la dissoluzione in acqua salata. Questo apre a possibili applicazioni nell’economia circolare.

La degradazione nel suolo avviene in tempi sorprendentemente brevi: il materiale si dissolve completamente in soli 10 giorni, rilasciando fosforo e azoto, nutrienti essenziali per il terreno.

La ricerca continua e il prossimo passo sarà rendere questa plastica competitiva sul mercato, per favorirne un uso più ampio, in particolare nei settori dell’imballaggio e della produzione industriale.

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Perché i nidi a forma esagonale sono costruiti da api e vespe? La geometria delle celle

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Le che formano i nidi di sociali, come api e , presentano una configurazione esagonale identica. Questo aspetto non è casuale, ma rappresenta una strategia geometrica ottimale. I nidi delle vespe, generalmente sferici, sono divisi in strutture denominate favi e sono costruiti utilizzando un misto di pasta di legno masticata e saliva, che dona una consistenza simile a quella della carta.

La sostanziale differenza tra un alveare e un nido di vespe sta nel materiale utilizzato: gli alveari sono realizzati in cera e assumono una forma a calice rovesciato, mentre i nidi di vespe, di forma sferica, si compongono di un materiale che ricorda il cartone.

Com’è fatto un nido di vespe

Le vespe, essendo insetti sociali, utilizzano un materiale simile al cartone per costruire il loro nido, composto da fibre di legno mescolate a saliva e resina. A seconda delle specie, i nidi vengono collocati in luoghi protetti e poco disturbati, come sottotetti, grondaie, intercapedini e vegetazione.

Un esempio notevole è quello della Vespa velutina, specie invasiva introdotta in Europa nel 2004, la cui struttura nido è complessa. La parte esterna è formata da diversi "fogli" sovrapposti che creano una barriera spessa e resistente, atta a difendere le vespe dai predatori e dalle variazioni di temperatura. Le cellette interne, organizzate in favi, sono disposte su livelli multipli collegati tramite pilastri realizzati con lo stesso materiale.

Come hanno imparato le vespe a costruire un nido così complesso

La dei nidi delle vespe è il risultato di strategie geometriche efficaci. Studi scientifici hanno dimostrato che questi insetti possiedono abilità innate per riconoscere e rispondere a concetti numerici basilari. Nonostante non abbiano una coscienza astratta degli esagoni, l’evoluzione ha selezionato questa forma per la sua efficienza in termini di risparmio energetico e protezione della prole.

L’esagono permette di coprire il massimo spazio senza lasciare vuoti e ha un perimetro inferiore rispetto ad altre forme geometriche. Questa caratteristica consente a vespe e api di costruire i loro nidi utilizzando meno materiale ed energia, massimizzando così l’efficienza.

Come riescono a unire celle grandi e celle piccole senza interrompere lo schema

La disposizione delle celle nei nidi presenta una sfida geometrica, poiché le dimensioni delle celle variano. Le vespe affrontano questa sfida implementando un metodo creativo: costruiscono coppie di celle con forme leggermente diverse, come una con cinque lati e l’altra con sette, per colmare il divario tra celle di diverse dimensioni, mantenendo intatto lo schema generale.

Questo metodo garantisce che ogni coppia di celle abbia lo stesso numero di lati aperti rispetto a celle tradizionali, assicurando che la struttura non solo si adatti, ma mantenga la propria coerenza geometrica.

Quanto vive una vespa? Il ciclo di vita

La struttura sociale delle vespe, nota come eusocialità, consente loro di costruire nidi complessi. La regina, dopo la fecondazione e il superamento dell’inverno, avvia la costruzione di un nido primario. Qui depone le prime uova, da cui nasceranno le vespe operaie, le quali proseguono l’opera di ampliamento del nido.

Una volta completata la prima fase, la colonia può procedere all’espansione del nido. Con l’avvento dell’autunno, emergono i maschi e le nuove regine fertili. Con l’inverno, il nido si svuota; le giovani regine cercano riparo, mentre gli altri membri della colonia muoiono, garantendo così la perpetuazione della specie nel ciclo che riparte ogni primavera.

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