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¿Cuántas veces más grande es el Sol que la Tierra? Respuesta detallada

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¿Cuántas veces más grande es el Sol que la Tierra?

El radio del Sol es de 696 mil kilómetros, y el radio promedio de la Tierra es de 6371 kilómetros. De ello se deduce que el Sol es aproximadamente 109 veces más grande que la Tierra en dimensiones lineales y 1,3 millones de veces en volumen.

La masa del Sol es de 2 billones de billones (dos con 27 ceros) de toneladas, mientras que la masa de la Tierra es "solo" de 6 sextillones (seis con 21 ceros) de toneladas. Por lo tanto, la masa del Sol es 333 mil veces mayor que la de la Tierra.

La aceleración de la gravedad en la superficie del Sol es de 274 metros por segundo por segundo y es 28 veces mayor que la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, que es, como todos saben, 9,81 metros por segundo por segundo. Por lo tanto, cualquier objeto en la superficie del Sol pesará 28 veces más de lo que pesa en la superficie de la Tierra (a menos, por supuesto, que se queme).

Autor: Kondrashov A.P.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Es necesario sacar un telescopio óptico de la atmósfera para aumentar significativamente su resolución?

Dado que el espejo de un telescopio debe girar para seguir un objeto en el cielo nocturno, no debe ser demasiado pesado o de lo contrario se deformará por su propio peso a medida que gira, anulando el trabajo de precisión realizado durante su fabricación. Una consecuencia de esta limitación de la masa del espejo es una limitación de sus dimensiones.

Por eso, hasta 1975, el telescopio estadounidense más grande del mundo con un espejo con un diámetro de 5 metros, se instaló en el Monte Palomar en California. Luego se rompió este récord: en el norte del Cáucaso, cerca del pueblo de Zelenchukskaya, se completó la construcción de un telescopio con un espejo con un diámetro de 6 metros.

En la última década del siglo XX se inicia una nueva etapa en el desarrollo de los telescopios ópticos, asociada a la introducción de la denominada óptica activa. La solución al problema se redujo a la fabricación de espejos delgados (de unos 20 centímetros de espesor con un diámetro de 8 a 10 metros), cuya forma es corregida por una computadora usando varias docenas de soportes hidráulicos móviles. Los espejos compuestos se han convertido en una alternativa a los espejos monolíticos, formados por un solo bloque. Así, los espejos de dos telescopios instalados en el volcán extinto hawaiano Mauna Kea, cada uno de 10,8 metros de diámetro, constan de 36 fragmentos hexagonales de no más de 2 metros de tamaño.

Otro avance en el campo de la mejora de los telescopios ópticos está asociado con la introducción de la óptica adaptativa, que permite, si no eliminar por completo, reducir significativamente la distorsión de las imágenes de los objetos celestes debido a la turbulencia atmosférica. Esta tecnología "ajusta" el espejo del telescopio a los cambios en la atmósfera, de modo que se minimiza el desenfoque de la imagen provocado por los cambios en la densidad del aire, sus corrientes y el viento.

Los expertos dicen que el costo de dichos telescopios terrestres es mucho menor que el costo de simplemente reparar el telescopio orbital Hubble en el espacio, y su resolución es un orden de magnitud (unas 10 veces) mayor que la de un instrumento colocado en el espacio.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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"La idea es que puedes imprimir algo y luego usar la luz para convertirlo en otra cosa, como cambiar su color o cambiar completamente su forma", dice el profesor asistente Jeremiah Johnson. .

La tecnología se denominó "polimerización viva", con su ayuda, los científicos pudieron crear materiales cuyo crecimiento se puede suspender y, finalmente, reanudarlo. Cuando se exponen a la radiación ultravioleta, se produce una reacción química en el interior de los materiales, lo que conduce a la liberación de radicales libres. Estos radicales libres se combinan con otros monómeros para aumentar el tamaño del objeto. Sin embargo, inicialmente la reacción fue incontrolable y causó daños al artículo.

La nueva tecnología utiliza polímeros con grupos químicos que actúan según el principio de armonía. Cuando se expone a la luz, el material simplemente comienza a estirarse y toma una nueva forma. Por lo tanto, fue posible crear un material que puede aumentar y disminuir significativamente cuando se calienta y se enfría, respectivamente.

Los científicos también pueden mezclar diferentes objetos usando solo radiación ultravioleta.

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