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¿Quién tiene el récord mundial de permanencia más larga en el cargo? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Quién tiene el récord mundial de permanencia más larga en el cargo?

En este sentido, el poseedor del récord es el faraón egipcio Pepi (Piopi) II, quien aproximadamente en 2254 aC ascendió al trono a la edad de 6 años y reinó supremo durante 94 años.

Autor: Kondrashov A.P.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Quién fue el primero en crear un código de leyes en el mundo?

La colección legislativa más antigua que se conserva fue tallada en piedra en el año 35 del reinado de Hammurabi (1792-1750 aC) alrededor de 1759 aC. mi. El código de leyes constaba de 282 artículos. Hoy la piedra se conserva en el Louvre.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

catapulta láser 27.10.2015

Si la nanopartícula está bajo la acción de un pulso láser, los iones y electrones contenidos en ella comenzarán a oscilar fuertemente y aparecerá un campo electromagnético inducido alrededor de la partícula, el llamado campo cercano. Fue estudiado por un grupo de físicos alemanes de Rostock, Berlín y Munich.

Irradiaron una nanopartícula de dióxido de silicio con un láser con una duración de pulso de luz de cuatro femtosegundos. El diámetro de las nanopartículas varió de 50 a 500 nm. Al final resultó que, cuanto más grande es, más fuerte es el campo a su alrededor, y esto tiene consecuencias interesantes. Así, un electrón situado en la superficie puede acelerar, alejarse bastante de la partícula, volver a ella, chocar y salir volando como una pelota de ping-pong.

"La energía de los electrones y la dirección de su movimiento está estrictamente relacionada con la geometría del campo cercano y puede ser controlado por un láser", dice el profesor Thomas Fennel de la Universidad de Rostock, quien construyó un modelo matemático del fenómeno. De esta forma, es posible obtener un estrecho haz dirigido de electrones rápidos y, en el futuro, también de iones. En el segundo caso, debe crear un compuesto: agregue iones de algún otro elemento a la red de dióxido de silicio. Al ralentizar el haz de electrones, es posible crear un haz de rayos X para una fluoroscopia precisa, y el flujo de iones es útil para irradiar tumores cancerosos.

Además, las partículas eliminadas se pueden utilizar para tratar la superficie de los materiales, creando en ellos los relieves más pequeños, mucho más allá del límite establecido por las leyes de la difracción. Entre las fantásticas propuestas está el uso de haces de electrones batidos por láser para crear sistemas informáticos. Su velocidad estará determinada por la duración del pulso láser, es decir, femtosegundos, cien mil veces más rápido que los actuales.

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