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Crucigrama del libro de referencia. Búsqueda rápida de palabras por máscara. Científicos de diferentes países.
Manual del crucigrama / Índice alfabético
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Ciencia, educación, medicina / Científicos, inventores, diseñadores / Científicos de diferentes países
(3)
BOR - físico danés
MADERA - físico estadounidense
GRU - botánico inglés
Jung - psicólogo y psiquiatra suizo
(4)
ABBE - físico óptico alemán
NACIDO - físico alemán
BREM - zoólogo alemán
HERZ - físico alemán
DEVI - químico inglés
Kant - filósofo alemán
KARO - químico alemán
LARGO - Cirujano estadounidense
SMITH - microbiólogo estadounidense
SMITH - filósofo económico escocés
TORO - naturalista estadounidense
YAKUT - científico-enciclopedista árabe
(5)
AARNE - folclorista finlandés
ABEL - matemático noruego
ADAMS - astrónomo inglés
ASARS - topógrafo español, naturalista
BOYLE - físico y químico inglés
BRAGE - astrónomo danés
BROWN - botánico inglés
BRUNO - pensador italiano
BACON - Filósofo inglés
WIENER - fundador de la cibernética
GABOR - Físico húngaro, creador de la holografía.
GALL - médico austriaco, creador de la frenología
GAUSS - matemático alemán
GIBBS - físico estadounidense
GREWE - Oftalmólogo alemán
Dirac - físico inglés
DEWAR - físico inglés
MARX - filósofo alemán
NEPER - Matemático inglés del siglo XVII, creador de los logaritmos
NIETZSCHE - filósofo alemán
PLANK - físico alemán
Rayleigh - físico inglés
Sorby - naturalista inglés
PUEBLOS - físico estadounidense
Thorier - filósofo estadounidense
FERMI - físico italiano
Freud - creador del psicoanálisis
Hubble - astrofísico estadounidense
Euler - matemático, físico, astrónomo
ERLICH - médico alemán
(6)
AGOSTI - Filósofo marxista argentino
ACOSTA - filósofo holandés
AUVERS - astrónomo alemán
BERNAL - físico inglés
VOLTA - físico italiano
Halley - astrónomo inglés
Harvey - médico inglés
Hegel - filósofo alemán
DARWIN - biólogo inglés
JOUL - físico inglés
Kantor - matemático alemán
CARTER - Arqueólogo inglés
KEPLER - astrónomo alemán
Kramer - matemático suizo
KRAUSE - filósofo alemán
LINNEUS - biólogo sueco
Lorenz - zoólogo austriaco
Lorentz - físico holandés
Möbius - matemático alemán
MORGAN - biólogo estadounidense
NEWTON - físico inglés
PAULING - físico estadounidense, químico
SERVAY - Médico español
SCRAUP - químico austriaco
TAYLOR - Matemático inglés
Thomson (Kelvin) - físico inglés
Hindú - antiguo filósofo indio
CHLADNI - físico alemán
OERSTED - físico danés
Esmarch - médico alemán
(7)
GALILEO - astrónomo italiano, físico
Haeckel - biólogo alemán
GREGORY - matemático inglés
GRZIMEK - zoólogo alemán
HUYGENS - físico holandés
DALTON - físico inglés
DARRELL - Zoólogo inglés
Jenner - médico inglés
DUDENY - matemático inglés
KELVIN - físico, mecánico, ingeniero inglés
COMPTON - físico estadounidense
LEIBNITZ - filósofo alemán, matemático, físico
Macaulay - historiador y pensador inglés
MANETHON - historiador del antiguo Egipto
MENDEL - biólogo austriaco
RENTGEN - físico alemán
ROSETTI - lingüista rumana
Spinoza - filósofo holandés
TURING - matemático inglés
UGLUGBEK - Astrónomo de Asia Central
FARADEI - físico inglés
Feynman - físico estadounidense
Fleming - microbiólogo inglés que descubrió la penicilina
CELSIUS - físico sueco
(8)
AVOGADRO - físico, químico italiano
ANGSTREM - físico sueco
Bernoulli - matemático suizo
Galvani - fisiólogo italiano
CAROGERS - químico estadounidense
CONFUCIO - antiguo filósofo chino
COPERNICK - astrónomo polaco
MAXWELL - físico inglés
Millikan - físico estadounidense
Feuerbach - filósofo alemán
Heyerdahl - etnógrafo noruego
EINSTEIN - físico estadounidense
(9)
HAMILTON - matemático irlandés
GRIMALDI - físico italiano, astrónomo
HUMBOLDT - naturalista alemán
Rutherford - físico inglés
SCHROEDINGER - físico austriaco
(10)
HEISENBERG - físico alemán
HELMHOLTZ - físico alemán
Campanella - pensador italiano
TORRICHELLI - físico italiano
Schopenhauer - filósofo alemán
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.
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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. ... >>
Noticias aleatorias del Archivo Líquido viscoso de electrones que fluyen en el grafeno
06.03.2023
Por primera vez, los científicos midieron directamente el "flujo líquido" de electrones en el grafeno con una resolución nanométrica.
Físicos de la Universidad de Wisconsin-Madison han observado cómo una corriente de electrones se convierte en un análogo de un líquido viscoso cuando encuentra interferencia dentro de un conductor.
El grafeno es un material de carbono bidimensional del espesor de un átomo dispuesto en un patrón de panal. Es un conductor eléctrico puro en el que los electrones prácticamente no sienten resistencia. Para el experimento, los investigadores agregaron obstáculos a distancias controladas al grafeno y luego aplicaron una corriente eléctrica a través de él.
"En el estudio, mostramos cómo fluye la carga alrededor de una impureza y, de hecho, vemos cómo esta impureza bloquea la corriente y genera resistencia, algo que no se había hecho antes para distinguir entre flujos de electrones líquidos y gaseosos", dice Zak Krebs, estudiante graduado en Departamento de Física de Wisconsin Universidad de Wisconsin-Madison y coautor del estudio
El estudio mostró que a temperaturas cercanas al cero absoluto, los electrones del grafeno se comportan como un gas: se mueven en todas las direcciones y chocan con más frecuencia que interactúan entre sí. En esta situación, la resistencia es mayor y el flujo de electrones es relativamente ineficiente, señalan los autores.
Por el contrario, a temperaturas más altas (alrededor de 77 K o -196 °C), los electrones comienzan a interactuar entre sí, como resultado, comienzan a moverse como un fluido viscoso (newtoniano). Este proceso se asemeja a un río que fluye alrededor de una roca. Al mismo tiempo, la resistencia del grafeno es menor y el flujo de electrones es más eficiente. Los físicos descubrieron que, independientemente de la distancia entre los obstáculos, la caída de voltaje era mucho menor a 77K que a 4K.
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