Το Αρχείο Γεγονότων

1323 γεγονότα

Γιατί ο Βόρειος Πόλος «κολυμπάει» και ποια είναι η θεμελιώδης διαφορά του από τον Νότιο Πόλο;

Ο Βόρειος Πόλος δεν έχει ξηρά, αλλά αποτελείται από ένα στρώμα πάγου που επιπλέει στον ωκεανό.

Αντίθετα με τον Νότιο Πόλο που είναι ήπειρος, ο Βόρειος Πόλος βρίσκεται πάνω σε κινούμενο θαλάσσιο πάγο. Λόγω των ρευμάτων, ο πάγος μετακινείται συνεχώς, καθιστώντας αδύνατη την αν...

Γιατί οι βαθιές διατάσεις προκαλούν αύξηση του καρδιακού ρυθμού κατά 20-30 παλμούς το λεπτό;

Οι βαθιές διατάσεις μπορούν να αυξήσουν τους παλμούς της καρδιάς σας κατά 20 έως 30 χτύπους το λεπτό.

Όταν τεντώνετε έντονα τους μύες σας, τα αιμοφόρα αγγεία συμπιέζονται και η ροή του αίματος περιορίζεται. Ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται αυτή την πίεση ως σωματική καταπόνηση και ενεργο...

Πόσο ισχυρότερη ήταν η έκρηξη που έθαψε την Πομπηία σε σχέση με την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα;

Η έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. ήταν 100.000 φορές ισχυρότερη από την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα.

Η έκρηξη απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες θερμικής ενέργειας, εκτοξεύοντας τέφρα και αέρια σε ύψος 32 χιλιομέτρων. Πυροκλαστικές ροές με ταχύτητα 160 χλμ./ώρα σάρωσαν τα πάντα, θάβ...

Πώς η αδρεναλίνη μας χαρίζει «υπεράνθρωπη» δύναμη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης;

Η αδρεναλίνη μπορεί να αυξήσει τη μυϊκή δύναμη έως και 50% σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το σώμα μας περιορίζει τη δύναμή του για να αποφύγει τραυματισμούς. Σε κίνδυνο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει αδρεναλίνη, η οποία παρακάμπτει αυτούς τους περιορισμούς. Η ορμόνη στέλνει...

Πώς καλύπτει η Εσθονία την έλλειψη μεγάλου αριθμού τανκς στην αμυντική της στρατηγική;

Η Εσθονία δεν διαθέτει δικά της άρματα μάχης, αλλά βασίζει την άμυνά της σε ένα πανίσχυρο σύστημα εφεδρείας που μετατρέπει τους πολίτες σε στρατό.

Παρά το γεγονός ότι η Εσθονία δεν έχει δικό της στόλο τανκς, η αμυντική της στρατηγική είναι παγκοσμίως γνωστή. Αντί για βαριά οχήματα, η χώρα επενδύει στην εκπαίδευση 80.000 εφέδρ...

Γιατί τα μπαλόνια ηλίου ξεφουσκώνουν τόσο γρήγορα;

Τα άτομα του ηλίου είναι τόσο μικρά που μπορούν να διαπεράσουν στερεά υλικά όπως το γυαλί και το μέταλλο.

Το ήλιο είναι το δεύτερο μικρότερο στοιχείο στο σύμπαν. Λόγω του ελάχιστου μεγέθους του, τα άτομά του μπορούν να γλιστρούν μέσα από τα κενά του ατομικού πλέγματος υλικών που θεωρού...

Γιατί το ήλιο θεωρείται τόσο ασφαλές στη χρήση;

Το ήλιο είναι το πιο «αντικοινωνικό» στοιχείο του σύμπαντος, καθώς δεν σχηματίζει ποτέ φυσικούς χημικούς δεσμούς.

Ως το πιο σταθερό ευγενές αέριο, το ήλιο έχει πλήρη εξωτερική στοιβάδα ηλεκτρονίων. Αυτή η δομή το καθιστά χημικά αδρανές, που σημαίνει ότι δεν αντιδρά με άλλα στοιχεία υπό κανονικ...

Γιατί η Εσθονία βασίζεται σε drones και χάκερ αντί για παραδοσιακά τανκς;

Η Εσθονία αντικαθιστά τα βαριά τανκς με drones και κυβερνοάμυνα για να μειώσει το κόστος και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της.

Λόγω του υψηλού κόστους συντήρησης των αρμάτων μάχης, η Εσθονία επενδύει σε οικονομικά σμήνη drones και ψηφιακά συστήματα. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει σε μια μικρή χώρα να αντιμετω...

Γιατί το πλήρωμα του Μαγγελάνου έφτασε στο σημείο να τρώει δέρματα και ποντίκια;

Το πλήρωμα του Μαγγελάνου έτρωγε δέρματα και ποντίκια για να επιβιώσει κατά τη διάσχιση του Ειρηνικού.

Κατά το πρώτο ταξίδι γύρω από τον κόσμο, οι προμήθειες εξαντλήθηκαν μετά από τρεις μήνες στη θάλασσα. Οι ναύτες αναγκάστηκαν να φάνε το δέρμα από τα κατάρτια και τα παπούτσια τους,...

Πώς οι φυσαλίδες αέρα στη ζύμη της πίτσας δρουν ως μικροσκοπικοί φούρνοι κατά το ψήσιμο;

Οι φυσαλίδες αέρα στη ζύμη της πίτσας λειτουργούν ως μικροσκοπικοί φούρνοι που ψήνουν το ζυμάρι από μέσα.

Κατά το ψήσιμο, ο αέρας που είναι παγιδευμένος στη γλουτένη θερμαίνεται ταχύτατα. Αυτές οι φυσαλίδες λειτουργούν ως θάλαμοι υψηλής θερμοκρασίας που εξατμίζουν την υγρασία και φουσκ...

Ήταν ο Σούπερμαν αρχικά κακός;

Ο πρώτος Σούπερμαν ήταν ένας φαλακρός κακός με τηλεπαθητικές δυνάμεις που ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο.

Το 1933, οι δημιουργοί Τζέρι Σίγκελ και Τζο Σούστερ παρουσίασαν τον Σούπερμαν ως έναν σκοτεινό ανταγωνιστή στην ιστορία «The Reign of the Superman». Μετά την αποτυχία της ιστορίας,...

Πώς μπορεί ένα μόνο κύτταρο να αναπλάσει ολόκληρο το συκώτι;

Το ανθρώπινο συκώτι μπορεί να αναγεννηθεί πλήρως ακόμα και αν απομείνει μόνο το 25% του αρχικού του μεγέθους.

Το ήπαρ είναι το μόνο εσωτερικό όργανο με τόσο ισχυρή αναπλαστική ικανότητα. Τα κύτταρά του μπορούν να μετατραπούν σε μια κατάσταση παρόμοια με τα βλαστοκύτταρα για να δημιουργήσου...

Πώς αλλάζουν οι καρδιακοί παλμοί του οπόσουμ όταν προσποιείται τον θάνατο και γιατί συμβαίνει αυτό;

Όταν ένα οπόσουμ «παριστάνει τον ψόφιο», οι καρδιακοί του παλμοί πέφτουν από τους 150 στους μόλις 12 το λεπτό.

Αυτή η κατάσταση ονομάζεται τονική ακινησία και αποτελεί έναν ακούσιο αμυντικό μηχανισμό. Το ζώο δεν προσποιείται απλώς, αλλά πέφτει σε ένα βαθύ λήθαργο που μπορεί να διαρκέσει ώρε...

Γιατί τα πορτοκάλια θεωρούνταν ένα τόσο πολύτιμο χριστουγεννιάτικο δώρο στην Αμερική του 18ου αιώνα;

Στην Αμερική του 18ου αιώνα, τα πορτοκάλια ήταν τόσο σπάνια που αποτελούσαν το απόλυτο χριστουγεννιάτικο δώρο.

Κατά την αποικιακή εποχή, τα πορτοκάλια ήταν δυσεύρετα είδη πολυτελείας που έφταναν με πλοία από την Καραϊβική. Λόγω του υψηλού κόστους και της δύσκολης μεταφοράς, ένα φρέσκο πορτο...

Ποιο είναι το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό που διαθέτει το Λούβρο για την αποθήκευση των χιλιάδων έργων τέχνης του;

Το Μουσείο του Λούβρου διαθέτει ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο από σήραγγες και αίθουσες για τη φύλαξη των θησαυρών του.

Το Λούβρο φιλοξενεί πάνω από 380.000 αντικείμενα, αλλά μόνο το 10% εκτίθεται στο κοινό. Τα υπόλοιπα φυλάσσονται σε υπόγειους θαλάμους με ελεγχόμενο κλίμα που τα προστατεύουν από τη...

Πώς καταφέρνουν οι καμήλες να επιβιώνουν από μια απώλεια υγρών που θα σκότωνε τα περισσότερα άλλα πλάσματα;

Οι καμήλες επιβιώνουν χάνοντας έως και το 25% του βάρους τους σε νερό, μια απώλεια που θα ήταν θανατηφόρα για τα περισσότερα ζώα.

Ενώ στον άνθρωπο η απώλεια του 12% των υγρών μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή, οι καμήλες αντέχουν χάρη στα μοναδικά ερυθρά αιμοσφαίριά τους. Αυτά έχουν ωοειδές σχήμα και μεγά...

Πώς χρησιμοποιούν τα δελφίνια τα σφυρίγματα ως ονόματα για να επικοινωνούν μεταξύ τους;

Τα δελφίνια χρησιμοποιούν μοναδικά σφυρίγματα που λειτουργούν ως προσωπικά ονόματα για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους.

Κάθε δελφίνι αναπτύσσει ένα μοναδικό σφύριγμα-υπογραφή που λειτουργεί ως ακουστική ταυτότητα. Αυτό τους επιτρέπει να καλούν το ένα το άλλο και να διατηρούν την επαφή τους σε μεγάλε...

Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι του Στόουνχεντζ σε απόσταση 240 χιλιομέτρων χωρίς σύγχρονα μέσα;

Οι αρχαίοι κατασκευαστές του Στόουνχεντζ μετέφεραν τεράστιους λίθους από απόσταση 240 χιλιομέτρων χωρίς σύγχρονα μηχανήματα.

Οι «γαλαζόπετρες» του μνημείου, με βάρος έως 4 τόνους η καθεμία, μεταφέρθηκαν από την Ουαλία στην Αγγλία πριν από χιλιάδες χρόνια. Χωρίς τροχούς ή γερανούς, οι προϊστορικοί άνθρωπο...

Γιατί ο φλοιός της Γης υποχωρεί κάτω από εξαιρετικά ψηλά και βαριά κτίρια όπως το Μπουρτζ Χαλίφα;

Το Μπουρτζ Χαλίφα είναι τόσο βαρύ που προκαλεί μετρήσιμη καθίζηση στον φλοιό της Γης κάτω από τα θεμέλιά του.

Με ύψος 828 μέτρα και βάρος 500.000 τόνους, το κτίριο ασκεί τρομερή πίεση στο έδαφος. Αυτό αναγκάζει τα υποκείμενα πετρώματα να συμπιέζονται και τη γη να υποχωρεί ελαφρώς. Για να δ...

Πώς χρησιμοποιούν οι αστρονόμοι το φαινόμενο Doppler για να ανακαλύψουν πλανήτες σε άλλα ηλιακά συστήματα;

Οι αστρονόμοι ανακαλύπτουν εξωπλανήτες εντοπίζοντας την ανεπαίσθητη «ταλάντωση» των άστρων που προκαλείται από τη βαρύτητα των πλανητών τους.

Όταν ένας πλανήτης περιφέρεται γύρω από ένα άστρο, η βαρύτητά του το αναγκάζει να κινείται ελαφρώς μπρος-πίσω. Αυτή η κίνηση αλλάζει το χρώμα του αστρικού φωτός μέσω του φαινομένου...

Γιατί τα τρία αστέρια στη Ζώνη του Ωρίωνα κινούνται μαζί με την ίδια ταχύτητα και κατεύθυνση;

Τα τρία αστέρια στη Ζώνη του Ωρίωνα κινούνται με την ίδια ταχύτητα επειδή γεννήθηκαν μαζί στο ίδιο νεφέλωμα.

Ο Αλνιτάκ, ο Αλνιλάμ και η Μιντάκα σχηματίστηκαν πριν από 10 εκατομμύρια χρόνια από το ίδιο μοριακό νέφος. Ταξιδεύουν στον Γαλαξία με 1,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα σε απόλυτο...

Πόσο μέρος από το συκώτι μπορεί να αφαιρεθεί και να καταφέρει να ξαναμεγαλώσει στο αρχικό του μέγεθος;

Το συκώτι είναι το μόνο όργανο που μπορεί να αναγεννηθεί πλήρως, ακόμα και αν αφαιρεθεί το 75% του ιστού του.

Χάρη στα ηπατοκύτταρα, το συκώτι μπορεί να αποκαταστήσει το αρχικό του μέγεθος και τη λειτουργία του μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αυτή η μοναδική ικανότητα επιτρέπει τη μεταμόσχευση απ...

Τι σημαίνει το «σπάσιμο του τέταρτου τοίχου» στο hip hop και πώς επηρεάζει τον εγκέφαλό μας;

Όταν οι ράπερ «σπάνε» τον τέταρτο τοίχο, μετατρέπουν τον ακροατή από παθητικό παρατηρητή σε ενεργό συμμέτοχο μέσω των κατοπτρικών νευρώνων.

Στο hip hop, η άμεση επικοινωνία με το κοινό ενεργοποιεί έναν νευρωνικό μηχανισμό που καταργεί την απόσταση μεταξύ καλλιτέχνη και ακροατή. Όταν ένας ράπερ απευθύνεται απευθείας στο...

Ποια ήταν η πρώτη ηλεκτρική κιθάρα μαζικής παραγωγής και γιατί θεωρείται τόσο σημαντική;

Η πρώτη ηλεκτρική κιθάρα μαζικής παραγωγής ονομαζόταν «Τηγάνι» και κυκλοφόρησε το 1932 από τη Rickenbacker.

Το «Τηγάνι» (Frying Pan) πήρε το όνομά του από το στρογγυλό σώμα και τον μακρύ λαιμό του. Ήταν η πρώτη κιθάρα που χρησιμοποίησε μαγνητικό μαγνήτη για να μετατρέπει τις δονήσεις σε...

Γιατί οι ηθοποιοί του βωβού κινηματογράφου έκαναν τόσο έντονες και υπερβολικές κινήσεις στις ερμηνείες τους;

Οι ηθοποιοί του βωβού κινηματογράφου χρησιμοποιούσαν υπερβολικές κινήσεις επειδή οι κάμερες της εποχής δεν μπορούσαν να καταγράψουν λεπτές εκφράσεις.

Οι πρώτες κάμερες κατέγραφαν μόλις 16 καρέ το δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα οι μικρές συσπάσεις του προσώπου να φαίνονται θολές ή να χάνονται τελείως. Για να γίνει κατανοητή η ιστορί...

Ποιοι ήταν οι πρωτεργάτες της σύγχρονης φαντασίας και πώς η ακαδημαϊκή τους πορεία επηρέασε τις ιστορίες τους;

Η σύγχρονη λογοτεχνία φαντασίας γεννήθηκε από μια παρέα ακαδημαϊκών της Οξφόρδης που μετέτρεψαν τους αρχαίους μύθους σε επικές ιστορίες.

Πριν από τον 20ό αιώνα, το είδος της φαντασίας ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Καθηγητές όπως ο J.R.R. Tolkien και ο C.S. Lewis, μέλη της ομάδας «The Inklings», χρησιμοποίησαν τις γνώσεις τ...

Πώς καταφέρνουν οι κβαντικοί υπολογιστές να εκτελούν υπολογισμούς πολύ πιο γρήγορα από τους κλασικούς υπολογιστές;

Οι κβαντικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν qubits που μπορούν να είναι ταυτόχρονα 0 και 1, επεξεργάζοντας τεράστιο όγκο δεδομένων σε δευτερόλεπτα.

Οι κλασικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν bits που είναι είτε 0 είτε 1. Τα qubits όμως εκμεταλλεύονται την κβαντική υπέρθεση για να βρίσκονται και στις δύο καταστάσεις ταυτόχρονα. Αυτό...

Πώς κατάφερναν οι αρχαίες τραγωδίες να προκαλούν τόσο έντονα συναισθήματα στους θεατές;

Οι αρχαίες ελληνικές τραγωδίες λειτουργούσαν ως θεραπευτικά εργαλεία που προκαλούσαν βαθιά ψυχολογική κάθαρση στους θεατές.

Η παρακολούθηση μιας τραγωδίας δεν ήταν απλή διασκέδαση αλλά μια έντονη συναισθηματική εμπειρία. Μέσω του «ελέου και του φόβου», οι θεατές βίωναν την κάθαρση, μια διαδικασία που απ...

Πώς οι Σταυροφορίες έφεραν τα πορτοκάλια και τη ζάχαρη στην Ευρώπη;

Οι Σταυροφόροι έφεραν τα πορτοκάλια και τη ζάχαρη στην Ευρώπη μετά τις εκστρατείες τους στη Μέση Ανατολή.

Πριν από τις Σταυροφορίες, αυτά τα προϊόντα ήταν άγνωστα στους Ευρωπαίους. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στην Ανατολή, οι ιππότες ανακάλυψαν εξωτικά φρούτα και γλυκαντικές ουσ...

Γιατί ο άργυρος θεωρείται τόσο ισχυρό όπλο κατά των βακτηρίων και των λοιμώξεων;

Τα ιόντα αργύρου εξοντώνουν τα βακτήρια με την επαφή, καταστρέφοντας ακαριαία το κυτταρικό τους τοίχωμα και το DNA τους.

Για πάνω από 3.000 χρόνια, ο άργυρος χρησιμοποιείται ως ισχυρό φυσικό αντιμικροβιακό. Τα ιόντα του τρυπούν το τοίχωμα των βακτηρίων, καταστρέφουν τις πρωτεΐνες τους και μπλοκάρουν...

Γιατί το email μου «σπάει» σε μικρά κομμάτια όταν το στέλνω μέσω διαδικτύου;

Κάθε email που στέλνετε τεμαχίζεται σε μικρά «πακέτα» που ταξιδεύουν ανεξάρτητα μέσω διαφορετικών διαδρομών στο διαδίκτυο.

Το διαδίκτυο χρησιμοποιεί τη «μεταγωγή πακέτων» για να στέλνει δεδομένα γρήγορα. Το μήνυμά σας σπάει σε μικρά κομμάτια που ακολουθούν τις πιο σύντομες διαθέσιμες διαδρομές. Μόλις φ...

Γιατί η τούνδρα θεωρείται το πιο ξηρό μέρος του πλανήτη, παρόλο που είναι καλυμμένη με χιόνι;

Η τούνδρα είναι το πιο ψυχρό βίωμα της Γης και δέχεται λιγότερες βροχοπτώσεις ακόμα και από την έρημο Σαχάρα.

Η τούνδρα θεωρείται «ψυχρή έρημος» επειδή οι ετήσιες βροχοπτώσεις της συχνά δεν ξεπερνούν τα 25 εκατοστά. Το έδαφός της παραμένει μόνιμα παγωμένο, εμποδίζοντας την απορρόφηση του ν...

Πού πηγαίνουν τελικά τα χαμένα Bitcoin;

Περίπου 4 εκατομμύρια Bitcoin έχουν χαθεί οριστικά επειδή οι κάτοχοί τους έχασαν τα ιδιωτικά κλειδιά πρόσβασης.

Ένα πορτοφόλι Bitcoin λειτουργεί σαν ψηφιακό χρηματοκιβώτιο που ξεκλειδώνει μόνο με έναν μοναδικό κωδικό. Αν αυτός ο κωδικός χαθεί, δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης ή επαναφοράς. Τα νο...

Τι ακριβώς ήταν ο κελτικός Άλλος Κόσμος και πώς μπορούσε κανείς να φτάσει εκεί;

Για τους Κέλτες, ο «Άλλος Κόσμος» ήταν μια πραγματική παράλληλη διάσταση κρυμμένη στη φύση.

Στην κελτική μυθολογία, ο Άλλος Κόσμος δεν ήταν ένας μακρινός παράδεισος, αλλά μια διάσταση που συνυπήρχε με τη δική μας. Οι πύλες εισόδου βρίσκονταν σε λίμνες, σπηλιές και αρχαίου...

Γιατί η κατασκευή του Μουσείου Γκούγκενχαϊμ κόστισε περισσότερο χρόνο και χρήμα από το αναμενόμενο;

Ο επαναστατικός σχεδιασμός του Μουσείου Γκούγκενχαϊμ ήταν τόσο περίπλοκος που χρειάστηκαν τρία επιπλέον χρόνια και ένα εκατομμύριο δολάρια για να ολοκληρωθεί.

Ο αρχιτέκτονας Φρανκ Λόιντ Ράιτ σχεδίασε μια λευκή σπείρα που έμοιαζε με γιγάντιο κοχύλι. Στη δεκαετία του 1950, η κατασκευή τέτοιων καμπυλών ήταν σχεδόν αδύνατη. Οι μηχανικοί έπρε...

Ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από τη δημιουργία του Iron Man;

Ο Stan Lee δημιούργησε τον Iron Man το 1963 ως πρόκληση για να κάνει το κοινό να αγαπήσει έναν χαρακτήρα που κανονικά θα μισούσε.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η κοινή γνώμη απεχθανόταν τους εμπόρους όπλων και τους πλούσιους βιομήχανους. Ο Lee δημιούργησε τον Tony Stark ενσαρκώνοντας όλα αυτά τα αρνητι...