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MANUAL DE CRUCIGRAMAS
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Manual del crucigrama

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Hombre, vida, sociedad / Artículos para el hogar / Aparatos de calefacción e iluminación

(3)

BRA

(4)

HORNO

Fara

CHELO - el frente de la estufa rusa

(5)

PARRILLA

CHIMENEA

LÁMPARA

ESTUFA

VELA

BOCA - la salida de la estufa rusa

ANTORCHA

(6)

VYUSHKA - parte del horno

KOSTER

LUCINA - araña antigua

LUZ DE NOCHE

PLAFONDO

CUENCO

HORNILLO DE CAMPING

SVETETS - soporte para astilla

PARTIDO

CRUCIBLE - un horno para fundir metal

SANDALIA - para calefacción de viviendas (Asia)

LÁMPARA DE PISO

MECHA

Linterna

SHANDAL - candelero

SHESTOK - una plataforma frente a la boca de la estufa rusa

(7)

BATERÍA

HORNO

ASHPIT - parte inferior de la cámara de combustión

KEROGAS

LAMPADA

LEZHANKA - parte de la estufa rusa

SAMOVAR

(8)

FLAPPER - parte del horno

PARRILLA - parte del horno

RADIADOR

(9)

GIRANDOLE - candelabro grande

ENCENDEDOR

CALENTADOR - para calentamiento de aire

CANDELABRO - candelero grande

KEROSINKA

CONVECTOR - calentador para sistemas de calefacción central

Soplado - parte de la estufa rusa

LÍDER DELANTERO: una lámpara auxiliar en el guardabarros delantero de un automóvil

DESTACAR

REFLECTOR

ALCOHOL

(10)

CANDELERO

LÁMPARA

(11)

CALENTADOR

HORNO ELÉCTRICO

(15)

CALENTADOR

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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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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Nanopartículas en seda 25.10.2009

Químicos de EE. UU. han aprendido a incrustar seda con nanopartículas de plata. Los iones de metales preciosos tienen la capacidad de precipitarse de la solución en fibras biológicas y recuperarse hasta convertirse en metal puro, formando nanopartículas asociadas con estas fibras. En este caso, es posible resolver dos problemas: evitar que las nanopartículas se peguen entre sí y distribuirlas uniformemente sobre el volumen o superficie del material.

Fue esta habilidad suya la que aprovecharon los científicos del Instituto de Tecnología de Georgia, dirigido por el profesor Vladimir Tsukryuk. Disolvieron capullos de gusanos de seda y la solución resultante se aplicó como una película delgada sobre un sustrato de silicio. Luego, se dibujó un patrón de plantilla mediante nanolitografía y se colocó en una solución que contenía iones de plata.

Después de unos días o incluso semanas, las nanopartículas se depositaron sobre la seda y se obtuvo una película elástica flexible del compuesto con un espesor de solo 100 nm. Su uso obvio es un apósito bactericida, que contiene, aunque una cantidad insignificante de plata, pero que no pierde su eficacia.

Sin embargo, los autores creen que se puede utilizar para fabricar espejos flexibles que reflejen la luz a una determinada longitud de onda, así como revestimientos autolimpiantes, catalizadores y posiblemente baterías flexibles. "Si mezclamos proteínas que puedan combinarse tanto con oro como con plata, entonces será posible obtener un compuesto de nanopartículas de los dos metales. Dado que sus propiedades difieren, este será un material muy interesante", dice Yevgenia Kharlampieva, una participante en el trabajo.

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