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¿Qué es la completitud? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Qué es la completitud?

Hoy en día, todos vigilan su peso. Muchas personas siguen una dieta. La integridad es algo que nadie quiere para sí mismo. Aunque hasta cierto punto la integridad es muy necesaria para el cuerpo. Esto se debe al hecho de que las células del tejido conectivo acumulan grasa.

Primero, aparecen pequeñas gotas dentro de las células. Aumentan de tamaño, se juntan en una gran gota, finalmente llenan la celda y la inflan como una burbuja. La célula se convierte en una gran gota de grasa, rodeada por un fino tejido que la recubre. Solo ocurre en ciertos lugares del cuerpo. Las orejas, la frente, la nariz y las articulaciones no suelen tener tejido adiposo. Las mujeres generalmente almacenan más grasa que los hombres.

El cuerpo de un hombre normal contiene alrededor del 10% de grasa, el cuerpo de una mujer normal contiene alrededor del 25%. Esto significa que un hombre joven puede tener unos 6 kg de grasa y una mujer unos 16 kg. La razón principal de la acumulación de grasa en el cuerpo es la necesidad de tener un suministro de nutrientes. Esto es especialmente conveniente ya que la grasa es el alimento mejor y más concentrado que conocemos.

El alimento diario habitual del organismo es la glucosa, que se absorbe muy bien. El proceso de procesamiento de la grasa es más complejo. Pero la grasa desprende más calor que la misma cantidad de glucosa. De hecho, la grasa libera 2 veces más energía que la glucosa. Por lo tanto, a pesar de la complejidad del procesamiento, la grasa es más conveniente como reserva acumulada en el cuerpo. Si consumimos menos nutrientes de los que el cuerpo necesita, entonces comienza el consumo de las reservas de grasa.

La grasa también es necesaria porque es un material protector. Actúa como un colchón de agua. Debido a su elasticidad, la grasa es difícil de comprimir. Este "cojín de agua" de grasa se encuentra en la base de los glúteos, por lo que podemos sentarnos cómodamente, debajo de los arcos de los pies, debajo de la piel de las palmas de las manos, en las mejillas y en la almohadilla de los globos oculares. El tercer uso de la grasa en el cuerpo es como material aislante que protege al cuerpo de la pérdida de calor.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Los caracoles ponen huevos?

Los caracoles pertenecen a los moluscos, es decir, a los animales que no tienen esqueleto. Hay dos tipos principales de caracoles: los que tienen conchas y los que solo tienen un manto delgado. Los representantes del segundo grupo generalmente se llaman "babosas". Todos los miembros de esta familia de moluscos tienen una pata grande desde el costado del abdomen. Por eso se les llama gasterópodos.

Este grupo incluye grandes caracoles marinos y mitras. El diámetro de la concha de un caracol marino es de unos 25 mm. Todas estas criaturas están equipadas con uno o dos pares de antenas. Tienen dos ojos, que pueden estar en las puntas de las antenas o en su base, y una boca. La boca a menudo tiene forma de probóscide. Al final hay dientes afilados con los que el caracol puede roer las plantas. Algunos caracoles comen alimentos de origen animal. Por ejemplo, un caracol ostra, que perfora la concha de una ostra y se deleita con su carne.

Los caracoles y las babosas respiran con un solo pulmón o branquias. Sus caparazones, a menudo de bellas formas, están elaborados por el manto. Por lo general, crecen espiral por espiral a medida que crece el caracol. La mayoría de los caracoles ponen huevos. Algunas ponen unos pocos huevos muy grandes, otras muchos pequeños. ¡En algunas especies, las crías nacen en forma de seres vivos!

Por lo tanto, puedes ver que estas pequeñas criaturas son un objeto muy interesante para estudiar. Por cierto, ¿alguna vez has comido caracoles? En muchos países, la carne de los caracoles de jardín y de mar se considera un manjar.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Nueva herramienta de búsqueda de exoplanetas lanzada 08.12.2017

SPRESSO (Espectrógrafo Echelle para Exoplanetas Rocosos y Observaciones Espectroscópicas Estables) comenzó su trabajo hoy: la búsqueda de exoplanetas rocosos y observaciones espectroscópicas estables. Tiene una resolución espectral mejorada, un rango de longitud de onda más amplio y está montado en el Very Large Telescope (VLT) de ESO en Chile. Los científicos esperan usarlo para detectar rastros más débiles de planetas con masas y órbitas similares a las de la Tierra. Así lo anunció en un comunicado de prensa el Observatorio Europeo Austral (ESO).

Funciona midiendo los cambios en el espectro de luz de las estrellas causados ​​por la gravedad planetaria.

"Es el objeto más avanzado de su tipo en el mundo", dijo el astrónomo Didier Queloz, de la Universidad de Cambridge, uno de los que, en 1995, descubrió el primer exoplaneta que orbitaba una estrella normal.

En los primeros años de la investigación de exoplanetas, el método de "velocidad radial" se usaba con mayor frecuencia, porque la luz de los planetas tenues es demasiado débil para verse contra el brillo de sus estrellas. Dado que un exoplaneta gira alrededor de una estrella, desde el punto de vista de un observador en la Tierra, como si tirara de su estrella de un lado a otro, el cambio periódico en la velocidad de la estrella se detecta como un cambio Doppler en la frecuencia de su brillo.

Se han encontrado cientos de exoplanetas de esta manera. Pero en los últimos años, este método ha dado paso al método de tránsito: la detección de un planeta cuando pasa frente a su estrella y se oscurece temporalmente. Desde 2009, el satélite Kepler de la NASA ha detectado varios miles de exoplanetas utilizando este método.

Estos dos métodos muestran diferentes características del exoplaneta. Más precisamente, ambos ayudan a determinar la órbita, pero el antiguo da información sobre la masa del planeta y el de tránsito sobre su tamaño.

Esto ha llevado a la creación de una nueva generación de espectrógrafos diseñados para buscar exoplanetas, utilizando diferentes métodos y cubriendo diferentes rangos de longitud de onda. La generación anterior de espectrógrafos puede registrar fluctuaciones de aproximadamente 1 metro por segundo; por ejemplo, Júpiter "desplaza" al Sol 13 metros por segundo, pero la Tierra, mucho más débil, a este respecto solo 9 centímetros por segundo. ESPRESSO, el último desarrollo en esta dirección, debería ser capaz de capturar planetas como la Tierra con una sensibilidad de hasta 10 centímetros por segundo o incluso menos. Como dijo Francesco Pepe de la Universidad de Ginebra en Suiza: "Fuimos los primeros en volvernos lo suficientemente locos como para hacerlo realidad".

Un análogo exacto de la Tierra probablemente esté fuera de alcance todavía, pero ESPRESSO debería ser capaz de detectar súper-Tierras, de tres a cuatro Tierras en masa, que rodean estrellas similares al Sol. También puede detectar planetas del tamaño de la Tierra alrededor de estrellas más pequeñas.

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