Il movimento degli oceani: il gradiente di concentrazione - Sasha Wright
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0:07 - 0:12Come ben sapete, il mare è in costante
movimento a causa del moto ondoso. -
0:13 - 0:18Vediamo il fenomeno nella sua globalità:
l'acqua copre il 71% della Terra -
0:18 - 0:21e si muove
come un'unica enorme corrente. -
0:21 - 0:26Questo "grande nastro trasportatore"
ha molte cause complesse, -
0:26 - 0:31ma in realtà l'acqua viene mossa
da una semplice pompa. -
0:31 - 0:34Parliamo della circolazione termoalina,
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0:34 - 0:38causata dal gradiente di concentrazione.
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0:43 - 0:47Immagina di essere in una stanza vuota
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0:47 - 0:50con tanti aspirapolvere robot
in un angolo. -
0:51 - 0:56Se li avvii tutti insieme, questi
si scontrano e si sparpagliano ovunque -
0:56 - 1:00fino a coprire tutto lo spazio
in modo uniforme. -
1:00 - 1:04Il loro moto casuale
tende all'equilibrio, -
1:04 - 1:07il punto in cui la concentrazione
di una sostanza è omogenea. -
1:08 - 1:12Lo stesso succede nel caso
del gradiente di concentrazione, quando -
1:12 - 1:17una sostanza si muove passivamente
verso una concentrazione più bassa. -
1:17 - 1:21Come si ricollega ciò
alla circolazione termoalina? -
1:21 - 1:24"Thermos" significa
temperatura e "halos" sale. -
1:24 - 1:28Nel caso dei mari,
la temperatura e la salinità -
1:28 - 1:32fanno abbassare
il gradiente di concentrazione. -
1:34 - 1:36Vediamo come funziona.
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1:37 - 1:40Ti abbiamo trasformato
in una molecola d'acqua. -
1:41 - 1:45Sei sulla superficie del mare,
circondato da altre molecole. -
1:45 - 1:50I raggi del Sole fanno sì
che tu e le altre molecole d'acqua -
1:50 - 1:54vi scontriate
come gli aspirapolvere di prima. -
1:54 - 1:58Più vi diffondete, meno sarà alta
la concentrazione in superficie. -
1:59 - 2:03Grazie al moto passivo, sei giunto
a una concentrazione inferiore. -
2:04 - 2:08Lasciamo da parte la fisica
e ipotizziamo che tu finisca -
2:08 - 2:10sul fondo della colonna d'acqua.
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2:11 - 2:14A queste profondità,
la mancanza di luce solare -
2:14 - 2:20fa sì che le molecole rimangano
immobili ad alte concentrazioni. -
2:20 - 2:24In questo caso non si scontrano,
ma cercano di espandersi -
2:25 - 2:29e si muovono verso
la superficie dove c'è meno ressa. -
2:29 - 2:32Quindi, la temperatura
riduce la concentrazione -
2:32 - 2:36delle molecole
fino a giungere all'equilibrio. -
2:36 - 2:39L'acqua del mare non solo contiene H2O,
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2:39 - 2:42ma anche moltissimi ioni salini.
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2:42 - 2:46E anche loro detestano
gli spazi affollati, proprio come te. -
2:47 - 2:52Quando il Sole riscalda il mare,
fa evaporare le molecole d'acqua -
2:52 - 2:55facendo aumentare
la concentrazione di sale. -
2:55 - 2:58Gli ioni di sale,
accalcati in superficie, notano -
2:58 - 3:01che più in basso c'è meno ressa.
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3:01 - 3:06Così iniziano a precipitarsi
verso il fondo della colonna d'acqua. -
3:06 - 3:11Ai poli, questo processo influenza
il movimento delle correnti. -
3:11 - 3:16Qui, dove il mare è costellato
di blocchi di ghiaccio, -
3:16 - 3:19la temperatura in superficie
e sul fondale è simile. -
3:19 - 3:22Le acque sono gelide,
ma la salinità varia -
3:22 - 3:25e innesca tutto il processo.
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3:25 - 3:28Il Sole scioglie
il ghiaccio in superficie -
3:28 - 3:31rilasciando nuove molecole
d'acqua nel mare. -
3:31 - 3:36Ciò fa aumentare la prossimità
tra te e le altre molecole, -
3:36 - 3:39facendoti mancare lo spazio.
Inoltre, fa diminuire -
3:39 - 3:42la concentrazione di ioni salini.
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3:42 - 3:47Per cui, ti sposti verso un gradiente
di concentrazione inferiore. -
3:47 - 3:51La bassa concentrazione
di ioni di sale in superficie -
3:51 - 3:57richiama la massa di molecole di sale
sul fondale, che iniziano a risalire. -
3:57 - 4:01Nelle zone temperate e ai poli,
il moto passivo -
4:01 - 4:04lungo il gradiente genera una corrente.
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4:04 - 4:09E questa è la circolazione termoalina,
o Grande Nastro Trasportatore. -
4:09 - 4:12Il gradiente è alla base del meccanismo
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4:12 - 4:16che regola un sistema molto importante.
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4:16 - 4:20Il gradiente di concentrazione
è visibile in molti fenomeni. -
4:20 - 4:24Ad esempio, pensa a un flusso di corrente.
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4:24 - 4:29Gli elettroni tendono a spostarsi
verso concentrazioni inferiori -
4:29 - 4:32se apri il circuito
premendo l'interruttore. -
4:33 - 4:37Il gradiente di concentrazione
agisce anche nei nostri polmoni. -
4:37 - 4:41Quando inspiriamo, l'alta concentrazione
di ossigeno presente nell'aria -
4:42 - 4:45si muove passivamente
dai polmoni al sangue. -
4:45 - 4:49Il mondo è pieno di dilemmi scientifici
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4:49 - 4:52ma a volte comprenderli non è difficile.
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4:53 - 4:58Studiare fenomeni complessi
come le correnti marine o l'elettricità, -
4:58 - 5:02può essere semplice
come premere un interruttore.
- Title:
- Il movimento degli oceani: il gradiente di concentrazione - Sasha Wright
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Guarda la lezione completa: http://ed.ted.com/lessons/the-motion-of-the-ocean-the-concentration-gradient-sasha-wright
Il costante movimento degli oceani rappresenta un sistema vasto e complesso nel quale interagiscono molti fattori. Sasha Wright ci parlerà della fisica dietro uno di essi - il gradiente di concentrazione - e di come gli oceani siano sempre in lotta per lo spazio.
Lezione di Sasha Wright, animazioni di Andrew Foerster.
- Video Language:
- English
- Team:
- closed TED
- Project:
- TED-Ed
- Duration:
- 05:20
Elena Montrasio approved Italian subtitles for The motion of the ocean: The concentration gradient - Sasha Wright | ||
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Elena Montrasio edited Italian subtitles for The motion of the ocean: The concentration gradient - Sasha Wright | ||
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Roberto Carloni edited Italian subtitles for The motion of the ocean: The concentration gradient - Sasha Wright | ||
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