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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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Un híbrido de relojes atómicos y escalas ultraprecisas 18.01.2013

Los físicos han creado un nuevo tipo de reloj atómico basado en el átomo de cesio, que se puede utilizar no solo como cronómetro y patrón de tiempo, sino también como escalas ultraprecisas, que permitirán en un futuro cercano vincular patrones de masa y tiempo. según un artículo publicado en la revista Science.

“La precisión de nuestros relojes supera las siete partes por mil millones. Este error corresponde a un cambio de un segundo en ocho años, que es aproximadamente igual a la precisión de los primeros relojes atómicos basados ​​en cesio creados hace 60 años. (Por otro lado ), estos relojes, en combinación con las mejores esferas de Avogadro, nos ayudarán a redefinir el kilogramo. La frecuencia de tic en nuestro reloj es equivalente a la masa de un solo átomo, y conociéndola, podemos calcular la masa de toda la muestra. dijo el líder del equipo, Holger Mueller, de la Universidad de California en Berkeley (EE. UU.).

Como explican los físicos, los átomos y los electrones no son solo micropartículas, sino también ondas. Debido a esto, tienen las mismas propiedades que las ondas electromagnéticas, incluida la frecuencia y la amplitud. La frecuencia natural de las oscilaciones de los átomos se llama Compton, en honor al físico estadounidense Arthur Compton, uno de los pioneros de la mecánica cuántica.

Según los autores del artículo, las dificultades para medir y observar tales oscilaciones hacían imposible su uso práctico como "metrónomo" o reloj. El grupo de Muller pudo superar estas dificultades utilizando la conocida "paradoja de los gemelos". De acuerdo con esta paradoja, el tiempo fluirá más lentamente para los objetos que viajan a una velocidad suficientemente alta. Gracias a esto, una persona que haya viajado a una estrella lejana y haya regresado será más joven que su hermano gemelo en la Tierra.

Los autores del artículo adaptaron este fenómeno para medir la frecuencia de las vibraciones de los átomos de cesio. En su reloj experimental hay dos átomos "gemelos". Uno de ellos está en reposo y el segundo se mueve a través del tanque a gran velocidad. Debido a esto, el número de vibraciones que realizarán ambos átomos por unidad de tiempo diferirá notablemente. Su comportamiento es monitoreado por un dispositivo especial: un interferómetro atómico, cuyas lecturas se procesan utilizando un algoritmo informático especial. Este programa compara las imágenes que aparecen tras colisiones entre un rayo láser y átomos de cesio en los sensores del interferómetro y calcula la frecuencia Compton de uno de ellos.

Dado que esta frecuencia es constante y depende únicamente de la masa de la partícula, puede utilizarse como base para relojes ultraprecisos. El primer prototipo de relojes atómicos de Muller y sus colegas no es un campeón en precisión: es aproximadamente 100 millones de veces inferior a los mejores análogos basados ​​​​en otras tecnologías. Por otro lado, estos relojes pueden usarse para propósitos completamente diferentes, el más atractivo y prometedor de los cuales es la creación de un nuevo estándar masivo. Como explica Muller, al medir el valor exacto de la frecuencia Compton, puedes medir la masa de una partícula, lo que te permitirá determinar con precisión el valor del kilogramo y asociarlo con el segundo.

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