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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. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

líquido de espín cuántico 20.12.2021

Un nuevo estado exótico de la materia, cuya posibilidad de existencia estaba teóricamente justificada hace más de 50 años, se obtuvo en condiciones de laboratorio por primera vez en la historia. Creado por investigadores de la Universidad de Harvard, este material se llama líquido de espín cuántico, y su estudio y uso posteriores crearán una serie de nuevas tecnologías que pueden tener un gran impacto en el desarrollo posterior de la computación y las comunicaciones cuánticas.

Para que cualquier material tenga propiedades magnéticas, se requiere que la rotación de los electrones de los átomos de este material esté alineada en una dirección. Se pueden observar tipos de magnetismo ligeramente diferentes cuando la rotación de electrones en un material se alterna como celdas de tablero de ajedrez; sin embargo, dichos materiales aún tienen propiedades magnéticas exóticas debido al orden de los espines de los electrones.

En 1973, el físico estadounidense Philip Anderson (Philip Anderson) planteó una hipótesis sobre la posibilidad de la existencia de un estado de la materia llamado líquido de espín cuántico, que no obedece a las reglas descritas anteriormente. Tal líquido surge cuando la materia se enfría a un estado en el que aún no se convierte en un cuerpo sólido y los electrones no ocupan una posición estrictamente especificada y, como resultado, no alinean sus espines en una dirección. En cambio, los giros de los electrones están en constante movimiento, todos se enredan entre sí, formando un estado cuántico único muy complejo.

Para crear un fluido de espín cuántico, los investigadores de Harvard utilizaron el llamado simulador cuántico, algo así como una computadora cuántica primitiva enfocada en resolver un solo problema. La base de este simulador son 219 átomos ubicados en los nodos de la cuadrícula de una trampa óptica creada con rayos láser. Además, con la ayuda de la luz de láseres adicionales, es posible controlar cada uno de los átomos, cambiando la dirección del espín de su electrón.

Los científicos colocaron los átomos en una trampa en forma de red, en cuyo entorno cada uno de los átomos tiene dos vecinos más cercanos. Un par de electrones pueden estabilizarse e igualar sus giros, pero la presencia de un electrón de un tercer átomo vecino altera el equilibrio, creando lo que los científicos llaman un "imán roto", un imán que no puede estabilizarse por sí solo.

Y como resultado, todos estos átomos formaron una cierta cantidad de líquido de espín cuántico, que tiene varias propiedades cuánticas útiles. Primero, los átomos del líquido están en un estado entrelazado, pueden influirse entre sí incluso a gran distancia, lo que puede usarse para teletransportar información cuántica. La segunda propiedad es que todos los átomos del líquido están en estado de superposición, es decir sus electrones pueden girar en dos direcciones a la vez. Ambas propiedades son las principales "peculiaridades" de la mecánica cuántica que se utilizan hoy en día para crear computadoras cuánticas.

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