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¿Sabías?

¿Qué estrellas se llaman enanas blancas y cuál es su densidad promedio?

Las enanas blancas son estrellas de baja masa (no más de 1,4 masas solares) en la última etapa de evolución. Cuando una estrella así se acerca al ciclo final de reacciones termonucleares, su núcleo colapsa por su propio peso, formando un objeto superdenso de materia degenerada, que consiste en núcleos atómicos y electrones "empaquetados". El colapso gravitatorio en las enanas blancas no es infinito: como en los agujeros negros, se detiene por un efecto cuántico asociado a la presión que ejercen los electrones.

Estas estrellas se caracterizan por una temperatura superficial promedio de 20-30 mil grados, por lo que no solo se las llama enanas, sino también enanas blancas, mientras que las estrellas como el Sol (alrededor de 6000 grados) se llaman amarillas.

Dado que la masa de una enana blanca es comparable a la masa del Sol, y el radio es comparable al radio de la Tierra, su densidad es muy alta: un centímetro cúbico de materia de una enana blanca típica pesa alrededor de una tonelada. Se conoce una enana blanca (AC + 70 ° 8247), ¡cuya densidad promedio es de 36 toneladas por centímetro cúbico!

Hoy en día, se conocen varios miles de enanas blancas, que los astrónomos creen que constituyen alrededor del 10 por ciento de todas las estrellas, pero debido a su baja luminosidad, son difíciles de detectar.

La enana blanca está condenada a desaparecer eventualmente, enfriándose lentamente y convirtiéndose en una enana negra. Parece que este proceso es tan lento que desde el comienzo de la historia del Universo hasta el día de hoy, aún no se ha formado una sola enana negra.

Autor: Kondrashov A.P.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué son los antibióticos?

Los antibióticos son medicamentos que se utilizan para prevenir y tratar enfermedades infecciosas. "Anti" significa "contra" y "biótico" significa "vida". Los antibióticos afectan solo a ciertas formas de vida: las bacterias que causan enfermedades. Pero los antibióticos en sí mismos se crean sobre la base de organismos vivos: bacterias, varios compuestos, plantas más grandes.

La producción de antibióticos comenzó en 1928 cuando Sir Alexander Flemming descubrió la penicilina. Su descubrimiento fue investigado por otros científicos, lo que condujo a la búsqueda de nuevos antibióticos. Se han estudiado muestras de suelo de todo el mundo en busca de microorganismos que sean capaces de producir sustancias aplicables en la lucha contra las bacterias infecciosas. Como resultado, hoy tenemos muchos antibióticos, incluyendo penicilina, estreptomicina, aeromicina, terramicina. Algunos antibióticos, además de afectar a las bacterias patógenas, pueden ser tóxicos para el organismo.

Aún no está del todo claro cómo los antibióticos detienen el crecimiento de bacterias. Se cree que los antibióticos evitan que las bacterias obtengan los nutrientes que necesitan para crecer.

Cada infección tiene su propio antibiótico. Algunos pacientes tienen una sensibilidad particular (alergia) a ciertos antibióticos. Pueden causar urticaria, asma o enfermedades más graves.

A veces, el tratamiento con antibióticos lleva mucho tiempo y, a veces, se usan de forma profiláctica. Con la llegada de los antibióticos, es menos probable que las infecciones provoquen la muerte. Las enfermedades infecciosas ya no representan una amenaza para la vida humana.

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IR25750L no requiere alimentación externa adicional: la entrada de puerta (GATE) no solo proporciona sincronización de los momentos de medición de la caída de voltaje en el transistor de potencia con su estado abierto, sino que también proporciona la potencia necesaria al microcircuito. Gracias al uso de tecnologías avanzadas de alto voltaje de International Rectifier, el microcircuito proporciona el bloqueo del voltaje de entrada de alto voltaje del transistor (hasta 600 V) desde la parte de bajo voltaje del circuito durante los períodos del estado cerrado. del transistor

Otras ventajas del nuevo microcircuito son la baja capacitancia de la entrada GATE y el circuito incorporado para la formación de un retardo de tiempo interno (alrededor de 200 ns) después de la aparición de una señal activa en la entrada GATE, para garantizar la apertura completa del transistor de potencia antes de comenzar a medir el voltaje en él. Los pines GATE y CS están protegidos por diodos de sujeción internos de 20,8 V.

Al construir sistemas de energía que requieren una medición de corriente más precisa, es posible instalar un circuito de compensación de temperatura programable externo. La protección ESD incorporada y la excelente inmunidad de bloqueo en todos los pines brindan al IC industrial IR25750L un alto grado de protección integrada.

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