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¿Cómo lograron los Argonautas hacerse con el Vellocino de Oro? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Cómo lograron los Argonautas hacerse con el Vellocino de Oro?

Al enterarse de que los Argonautas habían llegado por el Vellocino de Oro, el rey Eet de Colchis se puso furioso. Queriendo destruir a Jasón, sugirió que ara el campo con los toros de Ares que escupen fuego con patas de cobre y lo siembre con dientes de dragón, de los cuales crecen los guerreros.

Medea acudió en ayuda de Jason y le entregó una poción mágica: el jugo de las raíces de una planta que había crecido a partir de la sangre de Prometeo. Habiendo lavado su cuerpo, lanza y escudo con esta poción, Jason se volvió invulnerable por un día. Así logró someter a los toros a su voluntad y engancharlos al arado. Todo el día aró, y por la noche sembró dientes de dragón, de los cuales inmediatamente crecieron poderosos guerreros. Jason organizó una pelea entre ellos, arrojando una piedra en medio de los guerreros, y luego acabó con los que quedaron vivos con su espada.

Sin embargo, el rey Eet, al no querer desprenderse del vellocino de oro, violó descaradamente su obligación. Comenzó a amenazar con que quemaría el barco "Argo", ahora parado en el mar frente a la ciudad, y mataría a todos los que llegaran en él. Entonces Medea llevó a Jasón y a varios argonautas al bosque sagrado de Ares, donde se encontraba el vellocino. Estaba custodiado por un dragón inmortal enroscado en mil anillos. Nació de la sangre del monstruo Tifón, asesinado por Zeus, y era más grande que la nave Argo.

Medea durmió al dragón con un dulce canto y una poción mágica, y Jasón retiró con cuidado el vellocino de oro que emitía un resplandor del roble. Todos se apresuraron de inmediato al "Argo" e inmediatamente se hicieron a la mar.

Autor: Kondrashov A.P.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Está lejos del sol?

¿Cómo saber la distancia al Sol? Y, en general, ¿cómo determinar la distancia a un objeto, si es imposible acercarse a él? La gente ha ideado formas en las que no solo puede determinar la distancia a un objeto inaccesible, sino también averiguar la distancia a los cuerpos celestes: a la Luna, al Sol, a las estrellas. Esto requería conocimientos de matemáticas e instrumentos de medición muy precisos.

Los astrónomos determinan la distancia a los cuerpos celestes de la misma manera que los artilleros determinan la distancia al objetivo. El objeto, cuya distancia debe determinarse, se considera simultáneamente desde dos lugares diferentes. Conociendo la distancia entre los puntos de observación y el ángulo entre las direcciones al objetivo, puede calcular la distancia hasta él. Haciendo observaciones de cuerpos celestes desde dos puntos diferentes del globo, los astrónomos calcularon la distancia al Sol, la Luna y los planetas.

De la Tierra al Sol hay casi 150 millones de kilómetros. Un rayo de luz recorre esta distancia en 8 minutos 20 segundos. En la naturaleza, no hay mayor velocidad que la velocidad de la luz: 300 kilómetros por segundo. Ningún cuerpo, ninguna partícula puede moverse más rápido. Pero si de repente nuestro Sol se apagara, nosotros en la Tierra lo sabríamos solo después de 8 minutos y 20 segundos, porque está a una gran distancia de nosotros.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Diamante creado en condiciones ambientales 17.12.2015

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El nuevo material, llamado Q-carbon, se puede producir artificialmente a temperatura ambiente y presión atmosférica normal, y su resistencia es mayor que la del diamante.

Para obtener carbono Q, los investigadores depositaron carbono amorfo sobre un sustrato de vidrio, zafiro o polímero plástico, que no tiene una estructura cristalina distinta. Luego, el carbono se expuso a un pulso láser que duró unos 200 nanosegundos.

Durante este pulso, la temperatura del carbón sube a alrededor de 3727 °C, después de lo cual se enfría rápidamente. El proceso tiene lugar a presión atmosférica normal, y su resultado es una película de Q-carbono.

El progreso de la operación se puede controlar para cambiar el grosor del material de 20 a 500 nanómetros. Mediante el uso de diferentes sustratos y la variación de la duración del pulso láser, también se puede controlar la velocidad de enfriamiento del carbono, lo que hace posible crear estructuras de diamante de carbono Q.

Los científicos consideran que su descubrimiento es muy prometedor para el desarrollo de nuevas tecnologías electrónicas y la creación de objetos monocristalinos de diamante.

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