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¿Qué estudia la mecánica clásica? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Qué estudia la mecánica clásica?

La mecánica clásica estudia el movimiento de cuerpos macroscópicos con velocidades que son pequeñas en comparación con la velocidad de la luz. La mecánica clásica se basa en las leyes de Newton.

La mecánica cuántica estudia el movimiento de las micropartículas (método de descripción y leyes del movimiento) en campos externos dados, y la mecánica relativista, basada en el teoría especial de la relatividad.

Autor: Kondrashov A.P.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Cómo escaparon Dédalo y su hijo Ícaro de Creta?

Cuando el rey cretense Minos se enteró de la complicidad del famoso maestro Dédalo en la pasión antinatural de la reina Pasífae por el toro blanco y la fuga de Teseo y sus compañeros, ordenó que Dédalo y su hijo Ícaro fueran encarcelados en el Laberinto, desde donde pronto fueron liberados por Pasifae. Después de eso, Dédalo e Ícaro volaron lejos de la isla con alas hábilmente hechas por Dédalo con plumas pegadas con cera.

Antes de iniciar el vuelo, Dédalo advirtió a su hijo que no se elevara demasiado, porque el sol podría derretir la cera, y que no se hundiera demasiado, para que las plumas no se mojaran en el mar. Ícaro desobedeció a su padre y comenzó a elevarse más y más alto hacia el sol, regocijándose en el poder que lo dirigía hacia arriba. Cuando Dédalo volvió a mirar por encima del hombro, Ícaro ya no era visible, solo las olas de abajo sacudían las plumas dispersas. La cera no soportó el calor del sol y se derritió, Ícaro cayó al mar y se ahogó.

Después de llorar a su hijo, Dédalo llegó a la ciudad siciliana de Kamik al rey Kokal, quien cordialmente brindó refugio al famoso maestro.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

▪ ¿Quién fue el padre de Teseo?

▪ ¿Qué es un entusiasmo?

▪ ¿Quién puede volar más lejos: el pez volador o el calamar volador?

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El atractivo de los hombres cariñosos. 14.04.2024

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Se ha creado una forma ultrafuerte de plata. 12.10.2019

Cuando se trata de las propiedades de varios metales, siempre existe un compromiso entre su resistencia y la conductividad eléctrica. Sin embargo, esto puede cambiar con la llegada de una nueva clase de materiales, como una forma de plata creada recientemente por uno de los equipos de investigación. Aprovechando los defectos de la red en su beneficio, los científicos de la Universidad de Vermont han preservado la conductividad del metal, dándole una resistencia tan alta que incluso supera el límite teórico, que se consideró inquebrantable durante varias décadas.

Los defectos de la red cristalina son un "mal" que surge inevitablemente en el proceso de producción. En algunos casos, estos defectos provocan la vulnerabilidad de los metales a diversos factores negativos y reducen su durabilidad. La combinación de múltiples metales en aleaciones supera algunos de los problemas, pero generalmente sufre la conductividad eléctrica y térmica del material final.

La fuerza de la plata venía dada por una ínfima cantidad de cobre introducida en este noble metal. Como resultado, la fuerza de la plata ha aumentado hasta en un 42 por ciento en comparación con la forma más fuerte de este metal obtenida anteriormente. Pero al mismo tiempo, la conductividad eléctrica de la plata prácticamente no se vio afectada, y lo más interesante es que la fuerza supera el llamado límite de Hall-Petch.

La relación Hall-Petch ha sido uno de los principales parámetros utilizados en la ciencia de los materiales durante más de 70 años. Según él, con una disminución en el tamaño de los granos de cristal de la estructura, aumenta la resistencia del metal. Pero hay un cierto límite (varios nanómetros), después del cual los límites del grano se vuelven inestables y la resistencia del metal vuelve a disminuir.

Los investigadores lograron sortear este límite creando lo que llamaron una "forma de metal nanocristalino-nano-retorcido". Dado que los átomos de cobre son mucho más pequeños que los de plata, por lo general se acumulan en las regiones de los límites de los granos cristalinos de plata. Esto evita que los defectos se muevan, efecto que es responsable de la repetida reducción de la resistencia del metal. Y al mismo tiempo, los átomos de cobre no interfieren con el movimiento de los electrones, manteniendo un alto valor de conductividad eléctrica.

Los científicos argumentan que un truco similar se puede utilizar con éxito en relación con otros metales. Esto, a su vez, se puede usar para crear materiales más fuertes que se usarán para construir nuevos aviones, naves espaciales, reactores nucleares, paneles solares y mucho más.

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