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MANUAL DE CRUCIGRAMAS
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Manual del crucigrama

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Geografía, geología, ecología / Geografía / Volcanes del mundo

(3)

ALO - Isla de Mindanao (Filipinas)

APO - Isla de Mindanao

ASO - un volcán activo, aproximadamente. Kyushu (Japón), ocupa uno de los primeros lugares en cuanto al número de erupciones

(4)

GEDE - Isla de Java (Indonesia)

LAKI - una cadena de volcanes (Islandia)

MERU - volcán activo (Tanzania)

NASU - Japón

TYATYA - un volcán activo, aproximadamente. Kunashir (Rusia)

ETNA - un volcán activo, aproximadamente. Sicilia (Italia)

(5)

ALAID - Islas Kuriles (Rusia)

ASAMA - un volcán activo, aproximadamente. Honshu (Japón)

GAUSS - Antártida

HEKLA - volcán activo (Islandia)

DEMPO - un volcán activo, sobre. Sumatra (Indonesia)

IRASU - Costa Rica

Katla - un volcán subglacial activo (Islandia)

Manam - isla de Nueva Guinea

MISTI - actuación, Andes (Perú)

PASTO - Colombia

El Teide es un volcán activo, aproximadamente. Tenerife (España)

FUJI - ver Fujiyama

EBEKO - un volcán activo, aproximadamente. Paramushir (Rusia)

(6)

Bandai - un volcán activo, sobre. Honshu (Japón)

KATMAI - volcán activo, Alaska (EE.UU.)

CAYAMBÉ - Ecuador

KSUDACH - Península de Kamchatka (Rusia)

MARAPE - Isla de Sumatra (Indonesia)

NEMRUT - Turquía

REINIR - volcán activo, Cascade Mountains (EE. UU.)

Sangai es un volcán activo en los Andes (Ecuador)

SAHAMA - en los Andes (Bolivia)

SEMERU - un volcán activo, en la isla de Java (Indonesia)

TOLIMA - Colombia

Erebus - volcán activo (Antártida)

(7)

Vesubio - un volcán activo (Italia), responsable de la muerte de las antiguas ciudades de Pompeya y Herculano

ISALCO - volcán activo (El Salvador)

CAMERÚN - volcán activo y macizo volcánico (Camerún)

KERINCHI (Indrapura) - Isla de Sumatra (Indonesia)

KIZIMEN - Península de Kamchatka (Rusia)

KILAUEA - un volcán activo, aproximadamente. Hawái (Estados Unidos)

Orizaba - volcán activo (México)

SEMYACHIK - volcán activo, Kamchatka (Rusia)

TAMBOR - en la isla de Sumbawa (Indonesia)

Shiveluch - volcán activo, Kamchatka (Rusia)

ERJIYAS (Argius) - Turquía

(8)

VOLCÁN - un volcán activo submarino y una isla en el Mar Tirreno (Italia)

COTOPAHI - volcán activo, Andes (Ecuador)

Krakatau - volcán activo, estrecho de Sunda (Indonesia)

COROPUNA - en los Andes (Perú)

LAMONGAN - en la isla de Sumatra (Indonesia)

PEKTUSAN (República Popular Democrática de Corea)

Rinjani - un volcán activo, en la isla de Lombok (Indonesia)

SANTORIN (Thira) - una isla en el sitio de un volcán extinto en el Mar Egeo

TARAWERA - Nueva Zelanda

TOLBACHIK - un macizo volcánico con un volcán activo en Kamchatka (Rusia)

TRIDENT - un volcán activo, aproximadamente. Urup (Rusia)

FUJIYAMA - un volcán activo, aproximadamente. Honshu (Japón)

(9)

STROMBOLI - un volcán activo, aproximadamente. Stromboli (Italia)

(10)

BAITOUSHAN - ver Baektusan

NOMBRADO - volcán activo, Kamchatka (Rusia)

TAJUMULCO - volcán activo (Guatemala)

(11)

KOROVINSKY - Islas Aleutianas (EE.UU.)

(12)

KILIMANJARO (Tanzania) - el punto más alto de África

LULYAILLACO - un volcán activo en los Andes (frontera Chile-Argentina)

(13)

POPOCATEPETL - volcán activo (México)

Búsqueda de palabras para resolver el crucigrama:

Reemplace cada letra desconocida con *. Por ejemplo, perro * ka, * oshka, nosotros ** a. Se igualan los pares е - ё y - é.



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Nuevo récord en el campo de la superconductividad a alta temperatura 28.12.2018

Un grupo de físicos de Alemania ha establecido un nuevo récord en el campo de la superconductividad a alta temperatura. Según un informe publicado por ellos, el material que crearon comienza a conducir la electricidad sin resistencia ya a una temperatura de 250 Kelvin (-23 grados centígrados). Este trabajo fue dirigido por Mikhail Eremets, físico del Instituto Max Planck de Química, que ostenta el récord anterior de 203 Kolvin (-70 grados centígrados) establecido en 2014.

La superconductividad, un fenómeno descubierto en 1911, consiste en que los materiales que tienen una resistencia eléctrica distinta de cero pierden resistencia cuando se enfrían por debajo de cierta temperatura crítica. En un material que se encuentra en estado de superconductividad, fluye una corriente eléctrica con total libertad, lo que elimina la pérdida de energía para vencer la resistencia del material. No todos los materiales se vuelven superconductores incluso en el enfriamiento más profundo. En los materiales superconductores, se produce el llamado efecto Meissner: el desplazamiento completo de los campos magnéticos de todo el volumen del conductor.

El principal objetivo por el que se esfuerzan ahora los científicos es encontrar materiales que se conviertan en superconductores a temperaturas superiores a 0 grados centígrados. Si se logra este objetivo, revolucionará los campos de la energía, los motores eléctricos, la energía inalámbrica y la transmisión de datos. Mucho se ha hecho en esta dirección en los últimos años. De vez en cuando, varios grupos de científicos informan sobre sus éxitos, pero, por regla general, los materiales creados no pasan las pruebas de repetibilidad y reproducibilidad de sus propiedades.

El grupo de Mikhail Yeremets logró establecer un nuevo récord a través de los primeros experimentos con sulfuro de hidrógeno (sulfuro de hidrógeno), el gas que le da a los huevos podridos su olor característico. Durante los experimentos, el sulfuro de hidrógeno se comprimió a una presión de 150 GPa; en comparación, la presión en el centro del núcleo de la Tierra oscila entre 330 y 360 GPa. Dado que las moléculas de sulfuro de hidrógeno son bastante ligeras, pueden vibrar a frecuencias más altas que las moléculas de compuestos más pesados. Esto explica la superconductividad a mayor temperatura de este material gaseoso. Y es necesaria una alta presión para aumentar la densidad del sulfuro de hidrógeno, y esto evita un aumento en la amplitud de las oscilaciones de cada molécula individual del material gaseoso.

Los experimentos con sulfuro de hidrógeno dieron a los científicos conocimientos que aplicaron en los siguientes experimentos, y el tema de los experimentos posteriores fue el hidruro de lantano, que está bajo una presión de alrededor de 170 GPa. A principios de este año, con la ayuda del hidruro de lantano, los científicos obtuvieron el fenómeno de la superconductividad a una temperatura de 215 Kelvin, y en solo unos meses lograron elevar la temperatura crítica a los 250 Kelvin actuales.

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