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MANUAL DE CRUCIGRAMAS
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Guía de crucigramas. Búsqueda rápida de una palabra mediante una máscara. Cosmódromos, campos de misiles.

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Manual del crucigrama

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Ciencia, educación, medicina / Astronomía, astronáutica / Cosmódromos, rangos de cohetes

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ANA - Noruega

KOURU - Francia (Guayana)

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WOOMERA-Australia

KURUNA - Suecia

THUMBA-India

(7)

PLESETSK - Rusia

WALLOPS - EE.UU.

CHURCHILL - Canadá

(8)

BAIKONUR - Rusia, Kazajstán

UCHINOURA - Japón

HAMMAGIR - Francia

CHAMAKAL - Argentina

(9)

BISCARROS - Francia

CAÑAVERAL (Cabo) - EE.UU.

PAMYONGREK - Indonesia

PEENEMUNDE - Alemania

GRATIS - Rusia

CHANGCHENGZIE (Shuanchenzi) - China

(10)

VANDENBERG - EE.UU.

TANEGASHIMA - Japón

SHUANGCHENGZY (Changchengze) - China

(11)

Sriharikota - India

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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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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tándem solar 18.02.2016

Una celda solar de dos capas puede convertir hasta el 30% de la energía de la luz solar en electricidad.

Las células solares flexibles no necesitan sustratos de cristal de silicio costosos: están impresas en una película de plástico o una lámina de metal. El precio resulta ser más bajo y el alcance, debido a la flexibilidad, es mayor. Sin embargo, la eficiencia de tales baterías apenas alcanza el 10%, no es suficiente en comparación con el 25% que proporcionan de manera confiable las celdas de silicio producidas comercialmente. Investigadores del Centro Internacional EMPA con sede en Suiza han tratado de mejorar la eficiencia aplicando un revestimiento de dos capas para absorber la luz.

La capacidad de un semiconductor para convertir la luz en electricidad está limitada por su banda prohibida. Si la energía del cuanto de luz es menor, no habrá corriente. Si es más, el exceso de energía se convertirá en calor. Al capturar los cuantos violeta-amarillos más energéticos en una capa, y los cuantos rojos e infrarrojos menos energéticos en otra, será posible utilizar más plenamente la luz del sol.

Para capturar cuantos de color amarillo violeta, los ingenieros de EMPA sintetizaron una capa delgada de yoduro de plomo de metilamonio en forma de pequeños cristales con una red de perovskita. Las perovskitas han atraído durante mucho tiempo la atención de los ingenieros de energía solar, pero debido al hecho de que sus cristales crecen mal, no fue posible lograr un resultado que les permitiera pensar en introducirlos en la producción. Ahora ayudó la capa orgánica intermedia construida a base de fullerenos C61. La capa de perovskita resultó no solo duradera y flexible, sino también transparente, transmitiendo la parte roja del espectro.

Es utilizado por la segunda capa semiconductora - diseleniuro de cobre-indio-galio; la mejor muestra mostró una eficiencia del 20,5%. Ahora los autores del trabajo, encabezados por Aedhya Tiari, pretenden mejorar la tecnología y alcanzar el 30% de eficiencia que se deriva del cálculo de tales células solares. Lo más destacado de la tecnología es que la capa de perovskita se aplica a una temperatura de solo 50 °C, lo que permite el uso de una capa intermedia orgánica.

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