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In welchen Städten ist es kälter oder heißer als in anderen? Ausführliche Antwort

Große Enzyklopädie für Kinder und Erwachsene

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Wissen Sie?

Welche Städte sind kälter oder heißer als andere?

Am kältesten ist es in Werchojansk (Ostsibirien, Russland), nahe dem „Kältepol“, der Nordhalbkugel. Dort beträgt die Jahresdurchschnittstemperatur -16,1 °C. Dort ist auch der größte Temperaturunterschied zwischen Winter und Sommer zu beobachten - von +30°C im Sommer bis fast -70°C im Winter - fast 100°C!

Am wärmsten ist es im vietnamesischen Ho-Chi-Minh-Stadt: Dort beträgt die Jahresdurchschnittstemperatur +27,1 °C. Es folgen Manila (+26,6°) und Delhi (Indien) - +25,1°C.

Autor: Mendeleev V.A.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Warum haben Schlangen Schuppen?

Schlangen sind Reptilien und haben wie alle Reptilien eine trockene, schuppige Haut. Verwandte von Schlangen sind Eidechsen, Alligatoren, Krokodile, Meeres- und Landschildkröten. Da es mehr als 2000 Schlangenarten auf der Welt gibt, ist es nicht verwunderlich, dass sie überall leben: auf der Erde, unter der Erde, in Bäumen und im Wasser, und sie bewohnen fast alle Regionen unseres Planeten, mit Ausnahme der Polarregionen und einiger Inseln.

Wie bereits erwähnt, haben Schlangen keine Beine (obwohl Pythons und Boas die Überreste von Hinterbeinen haben), und Platten (oder Schuppen) am Bauch helfen ihnen, sich zu bewegen. Sie sind ziemlich breit, und die Schlange bewegt sie so, dass der Rand der Platte von einer Unebenheit auf der Erdoberfläche abgestoßen wird. Die Schlange stößt mehrere Platten gleichzeitig ab und bewegt sich vorwärts.

Alle Schlangen, ob alt oder jung, häuten sich regelmäßig. Sogar der Film, der die Augen bedeckt, weicht einem neuen. Beim Häuten wird die Haut der Schlange umgestülpt. Die Schlange wird es los, indem sie sich an irgendwelchen Unebenheiten oder Steinen reibt. Die Mauser bei Schlangen findet mehrmals im Jahr statt.

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Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

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Mikroplastik kann ins Gehirn gelangen 03.06.2023

Winzige Plastikpartikel gelangen mit der Nahrung, dem Wasser und der Luft in den Körper und reichern sich in Geweben und Zellen an. Das ist keine Neuigkeit mehr und man hält es für selbstverständlich. Wissenschaftler haben diesem Phänomen sogar den Namen „Plastizität“ gegeben. Es wurde jedoch angenommen, dass das Zentralnervensystem durch die Blut-Hirn-Schranke ausreichend vor dem Eindringen von Fremdstoffen geschützt ist. Wissenschaftler haben jedoch herausgefunden, dass Kunststoff dieses Problem überwinden kann. Und innerhalb weniger Stunden nach dem Essen kann Mikroplastik sogar ins Gehirn eindringen.

Die Millionen Tonnen Plastik, die jedes Jahr in der Natur landen, sind kein Eigengewicht. Sie zersetzen sich langsam, breiten sich im Boden, im Wasser und in der Luft aus und gelangen in lebende Organismen. Winzige Plastikpartikel sammeln sich in Pflanzen und Tieren an. Und kann in der Folge zu schwersten gesundheitlichen Problemen führen.

Wie gelangt Plastik in unsere Stoffe? Mit der Nahrung gelangt es in den Darm, von wo aus es über das Blut und andere Flüssigkeiten durch den Körper transportiert wird. Dringt in Gewebe ein und beeinflusst sogar Zellen. Bisher glaubte man, dass es ein Organ gibt, das zuverlässig vor Plastikverschmutzung geschützt ist – das Gehirn.

Doch neue Arbeiten von Wissenschaftlern der Medizinischen Universität Wien haben gezeigt, dass das Zentralnervensystem Plastik schutzlos ausgeliefert ist. Experimente an Mäusen, die mit der Nahrung mehrere Styroporpartikel erhielten, zeigten, dass bereits zwei Stunden nach dem Essen kleinste Partikel im Gehirn der Tiere landeten.

Die Blut-Hirn-Schranke des Zentralnervensystems besteht aus mehreren Schichten besonders dicht gepackter Zellen. Sie steuern die Bewegung von Substanzen zwischen dem ZNS und anderen Körperteilen. Und sie schützen es vor Mikroben, Toxinen und sogar „äußeren“ Immunzellen, die empfindliches Nervengewebe stark schädigen können. Wie die Experimente von Kenner und seinen Kollegen zeigten, können nur kleine Kunststoffpartikel, deren Größe 0,001 Millimeter nicht überschreitet, diese Grenze überwinden.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass seine biomolekulare Krone eine Schlüsselrolle bei der Fähigkeit von Mikroplastik spielt, die Blut-Hirn-Schranke zu durchdringen. Im Körper kommt nur ein winziges Plastikfragment vor, verschiedene biologische Substanzen, darunter Cholesterin, „kleben“ an seiner Oberfläche. Es ist das Vorhandensein einer solchen Hülle, die es winzigen Partikeln ermöglicht, die letzte Ebene der Abwehrkräfte des Körpers zu überwinden und in seinem Allerheiligsten zu landen – dem menschlichen Gehirn.

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