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¿Dónde hay más bacterias, en el océano o en las alcantarillas de la ciudad? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Dónde hay más bacterias, en el océano o en las alcantarillas de la ciudad?

Según el microbiólogo inglés Thomas Curtis, un mililitro de agua de mar contiene un promedio de 160 especies de bacterias, un gramo de suelo contiene de 6400 a 38 especies y un mililitro de aguas residuales de las alcantarillas de la ciudad, curiosamente, solo unas 000 especies.

Autor: Kondrashov A.P.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué estrellas se llaman nuevas?

Cada año, de 25 a 30 (según algunas estimaciones, incluso más de 200) estrellas nuevas brotan en la galaxia, aunque solo se observan unas pocas. Las novas se caracterizan por un aumento extremadamente rápido en el brillo de miles e incluso millones de veces (en un promedio de 12 magnitudes, es decir, 60 mil veces) durante varios días y un lento retorno posterior al estado inicial durante varios meses o años. (primero, el brillo de la estrella se acelera y luego se ralentiza).

Una nova es una estrella binaria, uno de cuyos componentes es una enana blanca y el otro es una estrella como el Sol o una gigante roja. El período de revolución de los componentes de esta estrella binaria es de solo unas pocas horas y, por lo tanto, la distancia entre ellos es bastante pequeña y las fuerzas de interacción son bastante grandes.

Cuando el segundo componente de una estrella binaria de este tipo se expande en el curso de su evolución, pasando cierto límite (el llamado límite de Roche), parte de su materia fluye hacia la enana blanca. Al mismo tiempo, se crean tal temperatura y presión en la superficie de la enana blanca que la reacción nuclear se vuelve explosiva, lo que explica el fuerte aumento en el brillo de la estrella.

Expandida (hinchada) cientos de miles de veces, la estrella separa en el momento de máximo brillo una capa gaseosa, igual en masa a 0,00001-0,0001 de la masa del Sol. Eso, expandiéndose gradualmente, se disipa en el espacio. La tasa de expansión de los proyectiles nova es de unos 1000 kilómetros por segundo.

Una característica distintiva de muchas estrellas nuevas es la recurrencia de sus arrebatos. Los intervalos entre los estallidos en las novas repetidas van desde varias decenas hasta varios miles de años (son más largos para aquellas novas repetidas que aumentan el brillo con más fuerza).

Exteriormente, las novas son similares a las supernovas, aunque en general estamos hablando de fenómenos completamente diferentes y la energía liberada durante una explosión es un millón de veces menor.

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Giroscopio óptico con luz giratoria 04.11.2018

Los giroscopios son dispositivos mediante los cuales vehículos no tripulados, aeronaves y dispositivos electrónicos portátiles determinan su orientación en el espacio tridimensional.

El primero de los giroscopios se basaba en discos masivos que giraban alrededor de su eje a alta velocidad, pero si abre cualquier teléfono móvil moderno, puede ver que el tamaño de los giroscopios se ha reducido al tamaño de un chip diminuto. Esto fue posible gracias al uso de un sensor microelectromecánico (MEMS), que mide las fuerzas que actúan sobre dos objetos de masa idéntica que se mueven en direcciones opuestas. Sin embargo, los giroscopios MEMS, debido a su naturaleza parcialmente mecánica, tienen una serie de limitaciones, incluida la sensibilidad, por lo que los científicos han desarrollado versiones ópticas de giroscopios que realizan la misma función que los giroscopios MEMS.

Los giroscopios ópticos, que no tienen partes mecánicas móviles, debido a su alta sensibilidad, brindan una mayor precisión en la medición de la posición en el espacio utilizando el efecto Sagnac, que recibió su nombre en honor al físico francés Georges Sagnac (Georges Sagnac). Este efecto está directamente relacionado con la Teoría General de la Relatividad de Albert Einstein, y para reproducirlo, un haz de luz se divide en dos haces que se mueven en direcciones opuestas a lo largo de una guía de luz circular cerrada.

Cambiando la posición del sensor, o más bien girándolo alrededor del eje de movimiento de los rayos de luz, hace que un haz pase por delante del elemento sensible con una ligera ventaja con respecto al otro. Utilizando tres fibras anulares, cuyos ejes coinciden con los ejes del espacio tridimensional, es posible calcular la orientación espacial actual de todo el sensor.

Los giroscopios ópticos de mayor precisión que se han creado hasta hace poco tenían un tamaño comparable al de una pelota de golf, lo que imposibilitaba su uso en dispositivos electrónicos portátiles. Pero recientemente, un grupo de ingenieros y científicos del Instituto de Tecnología de California resolvió con éxito un problema que durante mucho tiempo ha sido un obstáculo para la miniaturización de los giroscopios ópticos. El resultado de su trabajo fue un giroscopio óptico, que es 500 veces más pequeño que los giroscopios similares de la generación anterior, y los elementos de detección del nuevo dispositivo pueden registrar 30 veces menos cambios en la fase de la luz que los dispositivos más antiguos.

La posibilidad de tal miniaturización cardinal del giroscopio óptico se hizo posible mediante el uso de una nueva tecnología de "mejora de la sensibilidad mutua".

El término "recíproco" indica que la tecnología afecta a ambos haces de luz para compensar los efectos perjudiciales del ruido térmico, los efectos de dispersión de la luz en las guías de ondas y otras interferencias ambientales. Este "aumento mutuo de la sensibilidad" hizo posible aumentar muchas veces la relación señal-ruido, lo que, a su vez, hizo posible reducir el tamaño de las guías de ondas y reducir el tamaño del giroscopio óptico en su conjunto para un tamaño comparable al tamaño de un grano de arroz.

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