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Manual del crucigrama / Índice alfabético
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Ciencias, educación, medicina / Matemáticas / Términos algebraicos
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BINOMIO
FRACCIÓN
LEMA
MENOS
NUMERO
ESCALA - una serie de valores, números en orden ascendente o descendente
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VECTOR
TAREA
RAÍZ
MÓDULO
PERÍODO
DESCARGA - el lugar ocupado por un dígito al escribir un número
FACTOR - cada uno de los números multiplicadores
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DIVISIÓN
LA MATRIZ
MINIMO
BALT
POLINOMIO
POR CIENTO
RADICAL
SOLUCIÓN
GRADO
TEOREMA
FÓRMULA
FUNCIÓN
PRIVADO
ELEMENTO
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ABSCISA
ALGORITMO
ARGUMENTO
DEGRADADO
ACCION
DIVISOR
VALOR
INTEGRAL
INTERVALO
LOGARITMO
MAXIMO
MANTISA
ORDENADA
PARÁMETRO
POSTULADO
ADICIÓN
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SUSTRACCIÓN
DIAGRAMA
INVARIANT - un valor que permanece sin cambios durante las transformaciones
CONSTANTE
CONTINUO
POLINOMIO
UN MONTÓN DE
PROPORCIÓN
IGUALDAD
IDENTIDAD
MULTIPLICACIÓN
LA ECUACION
FACTORIAL
NUMERADOR
EXTREMO
(10)
CÁLCULO
COORDINAR
INDICADOR
PROGRESIÓN
(11)
DETERMINANTE
DENOMINADOR
INDICADOR
Desigualdad
(12)
ANTILOGO
INTERPOLACIÓN
(13)
INFINITO
(14)
INTEGRACIÓN
POTENCIACIÓN
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LOGARITO
(17)
DIFERENCIACIÓN
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Máquina para aclarar flores en jardines.
02.05.2024
En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores.
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Microscopio infrarrojo avanzado
02.05.2024
Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>
Trampa de aire para insectos.
01.05.2024
La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>
Noticias aleatorias del Archivo Músculo artificial hecho de plástico cristalino
19.07.2019
Los marcos orgánicos covalentes (COF) son una clase de materiales sólidos livianos en los que los componentes básicos orgánicos simples, como las moléculas que contienen carbono, se unen a grupos de ácido bórico o aldehído, con enlaces covalentes. En general, en su composición, este material no difiere de los plásticos convencionales, pero a nivel molecular tiene una estructura completamente diferente. Si en los plásticos sólidos las cadenas poliméricas de moléculas están conectadas al azar, entonces en COF forman una estructura cristalina. Se forman poros entre estas cadenas, lo que hace que el material sea muy ligero.
COF se puede usar para almacenar gas (como hidrógeno) y para administrar medicamentos. Sin embargo, estos andamios generalmente existen como polvos cristalinos de tamaño nano o micro: son frágiles y no se pueden convertir en láminas o membranas más grandes que serían útiles para muchas aplicaciones prácticas. Los científicos han tratado de mejorar las propiedades mecánicas del COF utilizando polímeros lineales como bloques de construcción.
Investigadores en China y EE. UU. han creado andamios orgánicos covalentes poliméricos (polyCOF) basados en la estructura COF existente, pero durante la síntesis del compuesto, agregaron polietilenglicol (PEG) a los reactivos. Las cadenas de PEG ocluyeron el espacio poroso del COF, creando una estructura más compacta, más fuerte y más estable. A diferencia de los andamios convencionales, los andamios de polímero se pueden incorporar en membranas flexibles que se pueden flexionar, torcer o estirar repetidamente sin sufrir daños.
Para demostrar cómo se podía utilizar polyCOF como músculo artificial, el equipo fabricó una marioneta de aluminio a la que se adjuntó la membrana resultante. Bajo la influencia de los vapores de etanol, la muñeca "se sentó", y cuando los vapores cesaron más tarde, se volvió a acostar. Los investigadores repitieron estos pasos varias veces, haciendo que la muñeca se doblara. La expansión de los poros de poliCOF bajo la influencia del gas probablemente explica la "habilidad" gimnástica de la muñeca, dijeron los investigadores.
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