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¿Cuál es el radio gravitacional y qué tan grandes son sus valores para varios objetos? Respuesta detallada

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¿Cuál es el radio gravitacional y qué tan grandes son sus valores para varios objetos?

El radio gravitatorio es el radio de la llamada esfera de Schwarzschild, sobre la cual la fuerza gravitatoria creada por la masa situada en el interior de esta esfera tiende a infinito.

Los radios gravitatorios de los cuerpos celestes ordinarios son insignificantes: para el Sol, el radio gravitacional es de 2,96 kilómetros, para la Tierra, 8,86 milímetros, para la Luna, 0,1 milímetros. Para una estrella muy masiva (gigante o supergigante), el radio gravitacional puede ser de varias decenas o cientos de kilómetros.

 Si el cuerpo se comprime a un tamaño más pequeño que su radio gravitacional, entonces ninguna radiación o partículas pueden superar el campo gravitatorio de este cuerpo y escapar de debajo de la esfera de Schwarzschild a un observador distante. Tales objetos se llaman agujeros negros.

Autor: Kondrashov A.P.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Cómo produce el cuerpo las células sanguíneas?

Un cuerpo humano adulto contiene alrededor de seis litros de sangre. ¡Hay aproximadamente 35 mil millones de células sanguíneas en este líquido! Es casi imposible para nosotros imaginar un número tan grande, pero podría darte una idea. Cada glóbulo es tan pequeño que solo se puede ver con un microscopio. Si imaginamos una cadena hecha de estas células, ¡entonces esta cadena dará la vuelta al mundo cuatro veces! ¿De dónde vienen estas células?

Obviamente, una "fábrica" ​​capaz de producir una cantidad tan increíble de células debe tener una productividad asombrosa, ¡especialmente considerando que tarde o temprano cada una de estas células se descompone y es reemplazada por una nueva! El lugar de nacimiento de las células sanguíneas es la médula ósea. Si observa un hueso abierto, verá en su interior una sustancia porosa de color gris rojizo: la médula ósea. Si lo miras bajo un microscopio, puedes ver toda una red de vasos sanguíneos y tejidos conectivos. Entre estos tejidos y los vasos sanguíneos hay innumerables células de la médula ósea, y es en ellas donde nacen las células sanguíneas.

Cuando una célula sanguínea está en la médula ósea, es una célula independiente con su propio núcleo. Pero antes de salir de la médula ósea y entrar al torrente sanguíneo, pierde su núcleo. Como resultado, una célula sanguínea madura ya no es una célula completa. Ya no es un elemento vivo, sino solo una especie de dispositivo mecánico. Un glóbulo se parece a un globo hecho de protoplasma y lleno de hemoglobina sanguínea, lo que lo vuelve rojo.

La única función de la célula sanguínea es combinarse con el oxígeno en los pulmones y reemplazar el dióxido de carbono con oxígeno en los tejidos. El número y tamaño de las células sanguíneas de un ser vivo depende de sus necesidades de oxígeno. Los gusanos no tienen glóbulos. Los anfibios de sangre fría tienen relativamente pocas células grandes en la sangre.

La mayoría de las células sanguíneas en pequeños animales de sangre caliente que viven en zonas montañosas. La médula ósea humana se adapta a nuestras necesidades de oxígeno. En altitudes elevadas, produce más células, en altitudes más bajas, menos. ¡Las personas que viven en las montañas pueden tener el doble de células sanguíneas que las que viven en la costa!

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Diminutas algas artificiales ahora están "creciendo" en el mar Mediterráneo, "protectores" de la naturaleza, que ayudan a los arrecifes de coral a recuperarse. Se parecen a las algas coralinas y tienen una función similar a ellas: forman arrecifes.

"Las algas coralinas son especialmente importantes en aguas templadas poco profundas", dice la investigadora Federica Ragazzola de la Universidad Pública de Portsmouth, Reino Unido. "Son una especie de 'ingenieros de ecosistemas' que proporcionan hábitat para numerosas especies marinas".

Sin embargo, los arrecifes que crean las algas coralinas están compuestos de una forma soluble de carbonato de calcio, por lo que son muy vulnerables a la acidificación de los océanos.

Federica Ragazzola, junto con investigadores de la Agencia Nacional Italiana para Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible (ENEA), decidieron averiguar si las algas artificiales podrían proteger a los organismos que habitan en los arrecifes de la acidificación del océano, así como convertirse en una "plataforma" para el crecimiento natural de algas coralinas reales.

El equipo desarrolló pequeñas estructuras de plástico que imitan al alga coralina Ellisolandia elongata. Fueron colocados cerca de arrecifes de algas coralinas en el noroeste de Italia.

Después de un mes de observaciones, los investigadores descubrieron que algunos arrecifes artificiales ya habían formado biopelículas, capas delgadas de fluido viscoso que contienen bacterias y microalgas. Esto llevó a los biólogos a creer que los organismos marinos comenzaron a colonizar las algas artificiales.

Dentro de un año, algunas especies marinas pueden "establecerse" en los arrecifes artificiales. Si esto sucede, los biólogos tendrán una nueva forma efectiva de proteger a los pequeños organismos de la acidificación del océano. Y a medida que el agua se vuelve más ácida, las algas artificiales se disolverán gradualmente y aumentarán los niveles de pH dentro del arrecife mientras continúan protegiendo la vida marina.

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