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¿Por qué se producen las plagas de langostas? Respuesta detallada

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¿Por qué ocurren las plagas de langostas?

En la Biblia, podemos leer acerca de cómo las plagas de langostas cayeron sobre las personas, causando innumerables desastres. Naturalmente, en aquellos días esto se consideraba un castigo de Dios, como una inundación, una sequía o una epidemia.

Pero las invasiones de langostas ocurrieron en otros países y en otras épocas. ¡En el oeste de los Estados Unidos, este desastre de 1874 a 1876 causó $200 en daños! El nombre "langosta" se refiere a muchos miembros de la familia de los saltamontes.

La langosta es un representante de un grupo de insectos perteneciente a la familia Acrididae. La llamada langosta de 17 años en realidad no es una langosta, sino una cigarra. Muchos científicos están estudiando la cuestión de por qué estos insectos se juntan en grandes bandadas en ciertos momentos en algún lugar y parecen desaparecer en otros momentos.

Resulta que esas especies de langostas que organizan tales "invasiones" existen en dos fases (o períodos). En una fase existen individualmente, en la otra, en grupos. Durante estos dos períodos, las langostas son completamente diferentes. Cambia de color, forma, estructura y comportamiento.

En la fase de existencia solitaria, las langostas no se reúnen en bandadas y se comportan con lentitud. El color de los insectos coincide con el medio ambiente. En la fase de grupo, la langosta es de color negro o amarillo, se reúne en grandes grupos, se comporta de forma activa, agitada y, además, la temperatura de los insectos también sube. Hay otras diferencias también.

El período normal para las langostas es el período de existencia solitaria. Cuando por alguna razón las langostas se ven obligadas a congregarse, los insectos en la fase solitaria producen descendencia del tipo grupal. Estos individuos son móviles e irritables; comienzan a moverse, se unen con otros, se reúnen en grandes bandadas, ¡y pronto millones de insectos están listos para caer sobre cualquier región!

Autor: Likum A.

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En el 585 a. mi. 28 de mayo Así lo hizo el científico griego, uno de los fundadores de la ciencia europea, Tales de Mileto (siglo VI a. C.).

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Investigadores de la Universidad de Glasgow en el Reino Unido y la Universidad de Rovira y Virgilli en España han podido convertir moléculas individuales en transistores para almacenar información.

Hoy en día, la memoria flash se usa en casi todos los dispositivos móviles. Los fabricantes se esfuerzan por satisfacer las crecientes demandas de los usuarios por su volumen. Pero pronto se enfrentarán a una limitación en el tamaño de los transistores, que no puede ser inferior a 10 nm.

La esencia del nuevo método es crear una célula a partir de moléculas de óxido de tungsteno con una longitud lateral de aproximadamente 1 nm. Dentro de esta estructura se colocan dos moléculas de trióxido de selenio, que en estado normal transportan electrones adicionales y por lo tanto tienen una carga negativa. Al aplicar voltaje con diferente polaridad, los investigadores pudieron cambiar la carga de la estructura, en otras palabras, su estado binario.

El estado dado de la estructura en condiciones de laboratorio se mantuvo durante al menos 336 horas (es decir, 14 días), lo que permitió a los investigadores hablar de la nueva memoria como no volátil.

"El uso de moléculas individuales nos permitirá continuar reduciendo el proceso y, en teoría, incluso superar la Ley de Moore al aprender a almacenar múltiples bits de datos en una sola molécula", dijo el líder del proyecto, Lee Cronin, profesor de la Universidad de Glasgow. le dijo a Wired.

La Ley de Moore fue formulada por el cofundador de Intel, Gordon Moore. Establece que la cantidad de transistores en un chip se duplica aproximadamente cada dos años. Recientemente, sin embargo, los científicos han comenzado a decir que a medida que se alcance el tamaño límite de los transistores, esta ley dejará de funcionar. Varios grupos de investigación de todo el mundo están buscando formas de hacer que la ley funcione más.

Mientras tanto, algunas tareas de los creadores de la memoria molecular siguen sin resolverse. Esto, en particular, se refiere a la velocidad de este tipo de memoria. Por ejemplo, se tarda aproximadamente 0,1 s en formar el estado de la estructura y 0,01 s en leer el estado de la estructura. Ambos indicadores son demasiado altos para hablar de una aplicación comercial efectiva.

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