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MANUAL DE CRUCIGRAMAS
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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. ... >>

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. ... >>

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Simuladores cuánticos analógicos 13.02.2023

Las computadoras clásicas no son adecuadas para resolver nuevos problemas fundamentales en el campo de la física y más allá. En el futuro, las computadoras cuánticas universales y tolerantes a errores pueden ayudar a los científicos con esto, pero eso no aparecerá pronto. Sin embargo, si el problema no se puede calcular, ¿por qué no hacer experimentos? Un simulador cuántico analógico puede convertirse en un constructor del mundo cuántico, lo que ayudará a revelar la física más misteriosa más allá de la teoría.

Investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y del University College Dublin (UCD) en Irlanda publicaron un artículo en la revista Nature Physics en el que hablaban de crear un nuevo tipo de computadora analógica altamente especializada (más precisamente, un simulador). Los científicos han presentado un elemento de tal "computadora": dos componentes semiconductores de metal de tamaño nanométrico especialmente conectados e integrados en un circuito electrónico.

La solución propuesta imita la interacción de dos partículas elementales, en este caso, átomos y electrones. La simulación es tan profunda que el modelo conserva todas las propiedades cuánticas de los átomos, desde la interacción interatómica hasta las propiedades físicas de las partículas. Al escalar la plataforma, construyendo materia átomo a átomo, como un constructor de bloques de Lego, se puede lograr el modelado de la materia con las propiedades dadas y observar su reacción al interactuar con otra materia y al cambiar sus propiedades. Hoy no es posible calcular esto en un modelo a gran escala, y tal simulación está en el hombro.

Por ejemplo, los físicos teóricos aún no ven patrones para una búsqueda específica de materiales para superconductividad a alta temperatura. Las computadoras modernas no pueden ayudarlos en sus cálculos, especialmente porque tienen que buscar a ciegas. Modelar el comportamiento de la materia en simuladores cuánticos analógicos podría abrir el camino hacia este santo grial de la energía y más allá. Esto dejará de lado la teoría y pondrá a prueba muchas ideas en la práctica.

En realidad, los simuladores cuánticos analógicos de un nuevo tipo pueden ayudar a avanzar hacia las computadoras cuánticas universales. Por ejemplo, existe la idea de utilizar cuasipartículas como parafermiones (grupos de electrones con una interacción especial) como qubits. Las cargas de los electrones en este estado (Z3) son iguales a 1/3 de la carga habitual. En condiciones de laboratorio, los científicos aún no han creado tales partículas, y el modelo de simulador propuesto permitió simularlas después de ajustar adecuadamente el voltaje en los electrodos. De hecho, los científicos en el laboratorio crearon materia que antes no existía en la naturaleza. ¡Y después de todo, se puede estudiar después de eso!

"Al ampliar un simulador cuántico de dos a muchos componentes a nanoescala, esperamos poder simular sistemas mucho más complejos que las computadoras modernas no pueden manejar”, ​​dijo uno de los autores del trabajo. "Este podría ser el primer paso para finalmente desentrañando algunos de los misterios más enigmáticos de nuestro universo cuántico".

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▪ artículo Intercomunicador simple. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo Esquema, pinout (cableado) cable Ericsson T28s (max3232). Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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