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¿Por qué tenemos sed? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Por qué tenemos sed?

Cuando tenemos sed, pero no hay nada que satisfaga este deseo, sufrimos tanto que no podemos pensar en otra cosa. Todos tenemos sed de vez en cuando, pero imagina cómo se siente tener sed durante largos días. Si una persona no tiene absolutamente nada para beber durante tres semanas, muere.

Nuestro cuerpo solo necesita restaurar su suministro de líquidos, ¡y esto a pesar de que del 50 al 60 por ciento de nuestro peso es agua! De hecho, durante el transcurso de un día, el adulto promedio pierde alrededor de dos tercios de un litro de líquido a través del sudor y libera alrededor de un litro de líquido cuando se deshace de los desechos.

Por otro lado, bebamos o no, también ingerimos agua, porque cuando digerimos los alimentos, obtenemos de ellos casi un tercio de litro de líquido al día. Pero este proceso de pérdida de agua y su reposición no es suficiente para mantener el equilibrio hídrico necesario para el organismo. La sed es la señal de nuestro cuerpo para nosotros de que necesita más agua.

La sequedad en la boca y la garganta no siempre es causada por la sed, como muchos creen. Puede deberse a muchas razones, como una condición nerviosa, el ejercicio o la disminución del flujo de saliva. Es posible aumentar la salivación (por ejemplo, con un poco de jugo de limón), pero esto no eliminará la sed.

Puede salivar bien, su estómago y vejiga pueden estar llenos de líquido y, sin embargo, ¡tendrá sed! Por ejemplo, puede beber varios tragos de whisky en un bar y aún sentir sed si mastica maní salado entre ellos.

El hecho es que la sed es causada por un cambio en el contenido de sal en la sangre. Hay una cierta cantidad normal de sal y agua en nuestra sangre. La sed es el resultado de más sal que agua.

Hay un "centro de la sed" en nuestro cerebro. Reacciona a la cantidad de sal en la sangre. Cuando ocurren cambios allí, envía mensajes a la parte posterior de la garganta. Los mensajes de respuesta de allí se devuelven al cerebro, y esta conexión operativa nos permite decir que tenemos sed.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Por qué las serpientes no tienen patas?

La ausencia de patas en las serpientes modernas no significa que nunca hayan tenido extremidades. Pero la ciencia no sabe cómo y cuándo las serpientes "perdieron" sus patas. Algunos científicos creen que algunas especies de lagartijas musarañas, que han sobrevivido hasta el día de hoy, fueron los ancestros de la serpiente. Todos estos lagartos tienen patas muy cortas o ninguna.

Pero, a pesar de que una vez que todas las patas de la serpiente desaparecieron a la vez, de ninguna manera perdieron la capacidad de moverse y prescindir de ellas muy bien. Las placas convexas ubicadas en el vientre ayudan a la serpiente a moverse.

Las serpientes tienen cuatro formas diferentes de moverse.

1. Movimiento ondulatorio lateral. La serpiente describe secuencialmente curvas onduladas con su cuerpo, de forma similar a la letra S, y, empujando el cuerpo desde la irregularidad del suelo, se desliza hacia adelante.

2. Movimiento rectilíneo. Pequeños grupos de placas en el vientre empujan una parte del cuerpo de la serpiente hacia adelante, mientras que el resto de las placas se empujan hacia atrás, creando un soporte para el cuerpo. Después de eso, las placas que se han movido hacia adelante sujetan el cuerpo mientras que las placas de la parte posterior del cuerpo se acercan a ellas.

3. El movimiento en espiral se usa para escalar árboles. La serpiente envuelve su cola alrededor del tronco de un árbol y, levantando la parte delantera del cuerpo, atrapa el árbol a cierta altura, luego de lo cual tira hacia arriba de la parte inferior del cuerpo.

4. Desplazamiento lateral. Moviéndose de esta manera, la serpiente lanza la parte delantera del cuerpo hacia un lado, luego tira hacia arriba de la parte trasera y repite la misma operación.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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En total, el Exynos 8890 Octa tiene ocho núcleos. Cuatro de ellos son Cortex-A53, funcionan hasta 1,6 GHz, los otros cuatro son Mongoose, que tienen una velocidad de reloj máxima de 2,3 GHz.

En los procesadores modernos con una arquitectura segmentada, se utiliza un predictor de rama. Este es un bloque especial que predice los próximos comandos que llegarán al procesador desde la aplicación. La predicción de instrucciones ayuda a cargar la tubería y reduce el tiempo de inactividad, es decir, en general, aumenta la eficiencia del procesador.

En los kernels de Mongoose, el predictor de transición se basa en una red neuronal. Brad Burgess, arquitecto jefe de los procesadores Exynos, dijo que el uso de una red neuronal permitió a la empresa obtener una precisión de pronóstico bastante alta.

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