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PALABRAS ALADAS, UNIDADES FRASEOLOGICAS
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Palabras aladas, unidades fraseológicas. Significado, historia de origen, ejemplos de uso.

Palabras aladas, unidades fraseológicas

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Habla cuarenta barriles de prisioneros

Proverbios y refranes
Proverbios y refranes

fraseologismo: Habla cuarenta barriles de prisioneros.

Significado: Demasiado que decir sobre algo. inverosímil, calumnia con tres casillas.

Origen: El núcleo de esta expresión es la palabra "barril", un símbolo de una gran cantidad de algo. El numeral "cuarenta" realza aún más la expresividad semántica de la expresión. La frase "cuarenta barriles" - "una gran cantidad de algo" se encuentra en las epopeyas rusas. La palabra "prisionero" como parte de una unidad fraseológica tiene un significado especial: "pequeño pescado seco". Esta palabra fue registrada por G. I. Kulikovsky en los dialectos de Olonets. "Contar cuarenta barriles de prisioneros", por lo tanto, es una broma de pesca, que originalmente significaba "contar todo tipo de fábulas sobre una captura supuestamente enorme".

Fraseología aleatoria:

Ciencia para ganar.

Significado:

1. Sobre asuntos militares. 2. Sobre las formas de lograr el objetivo.

Origen:

Tradicionalmente atribuido al comandante Alexander Vasilievich Suvorov (1730-1800), quien supuestamente tituló su manual sobre entrenamiento de combate de tropas, escrito principalmente en 1768. Suvorov lo escribió, siendo el comandante del Regimiento de Infantería de Suzdal, de ahí el nombre). La autoría de la expresión "Ciencia para ganar" pertenece al primer editor (1796) de las "instrucciones" de Suvorov, Mikhail Ivanovich Antonovsky. Es de destacar que M. I. Antonovsky dio el mismo nombre a sus otras publicaciones de este tipo. Por ejemplo, en 1806 publicó un libro dedicado a la herencia militar de Pedro I, y lo llamó "La ciencia de la victoria según las reglas de Pedro el Grande".

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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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