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¿Qué es el metal? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Qué es el metal?

No es tan fácil dar una respuesta exacta a la pregunta: "¿Qué es un metal?" En términos de propiedades físicas, un metal es una sustancia que tiene un brillo brillante y buena conductividad del calor y la electricidad. Sin embargo, las sustancias que de ninguna manera son metales también pueden tener estas propiedades.

Los metales difieren mucho entre sí en dureza, densidad, ductilidad y maleabilidad. (Ductilidad significa la capacidad de trabajar el metal con martillos o prensas de herrero, y maleabilidad significa convertirlo en alambre). Cada metal tiene un punto de fusión específico, así como la capacidad de formar aleaciones con otros metales.

A temperatura ambiente normal, todos los metales excepto el mercurio son sólidos. Algunos metales (por ejemplo, el oro) a veces se pueden encontrar en la naturaleza en forma pura, pero la mayoría de ellos existen en condiciones naturales solo en forma de compuestos con otros elementos. La mayoría de las veces se presentan en forma de sulfuros, óxidos, carbonatos y silicatos, generalmente con impurezas de granito y otras rocas. Muchos metales se encuentran en minerales combinados entre sí. Estos incluyen plomo, zinc, hierro, cobre, cromo, níquel y otros.

Algunos de los metales son tan raros en la naturaleza que para obtener una cantidad muy pequeña, por ejemplo, renio radio puro, a veces es necesario procesar decenas de toneladas de mineral. La rama de la industria dedicada a la obtención de metales puros y sus aleaciones a partir de materias primas naturales se denomina metalurgia. Muchos metales en estado puro tienen propiedades que dificultan su uso para un propósito u otro. Es por eso que la mayoría de ellos se utilizan en forma de aleaciones o compuestos químicos. Por ejemplo, el hierro puro tiene una dureza insuficiente.

Por eso, por regla general, se utiliza en forma de acero, que es su compuesto con el carbono, muchas veces con la adición de otros metales: cromo, tungsteno, vanadio, etc. Algunos metales son necesarios para la existencia de los seres vivos. Estos incluyen hierro, calcio, sodio, magnesio y potasio. Incluso el cobre, el aluminio y el manganeso, sin embargo, en cantidades muy pequeñas, son necesarios para el desarrollo normal del cuerpo.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Cómo se descubrió por primera vez la finitud de la velocidad de propagación de la luz?

En 1672, el director del Observatorio de París, Jean Dominique Cassini (1625-1712), mientras exploraba los satélites de Júpiter, notó ciertos retrasos en los momentos de entrada de uno de ellos, Io, en el cono de sombra del planeta y de salida. de él, como si el tiempo orbital del satélite alrededor de Júpiter fuera más largo cuanto más lejos está de la tierra.

Nadie pudo explicar este fenómeno hasta que el astrónomo danés Olaf Römer (1644-1710) retomó su estudio, quien llegó a la conclusión de que la anomalía observada en el movimiento de Io debería atribuirse a la finitud de la velocidad de propagación de la luz.

En septiembre de 1676, Römer predijo el retraso que se observaría en el próximo eclipse de Io en noviembre. Convencido de la exactitud del pronóstico, presentó su teoría a la Academia de Ciencias de París, donde encontró una fuerte resistencia. Incluso Cassini, quien participó en las observaciones, se negó a responsabilizarse por las conclusiones de Roemer. La teoría de Roemer fue finalmente confirmada por el astrónomo inglés James Bradley (1693-1762), cuando éste, tratando de determinar la paralaje de algunas estrellas, descubrió en 1725 que en su culminación parecen desviarse hacia el sur.

Las observaciones que continuaron hasta 1728 mostraron que durante el año estas estrellas parecen describir una elipse. Bradley interpretó este fenómeno como el resultado de sumar la velocidad de la luz procedente de la estrella a la velocidad del movimiento orbital de la Tierra.

Aunque las mediciones terrestres de la velocidad de la luz no se realizaron hasta el siglo siguiente, después de Bradley se aceptó unánimemente la finitud de la velocidad de la luz como un hecho experimental.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Este desarrollo garantizará el suministro de energía ininterrumpida a las plantas de oxígeno el 100% del tiempo, con suficientes paneles siempre al sol. La investigación de Gordon comenzó cuando se le acercó hace un par de años la empresa emergente israelí The Helios Project, que está desarrollando un reactor lunar productor de oxígeno con la tecnología.

Un enfoque de financiación conjunta por parte de la Autoridad de Innovación de Israel no funcionó y la asociación se canceló, pero antes de eso, Gordon creó su plan conceptual para un cinturón de paneles solares en la Luna.

Como parte del experimento, el profesor consideró tres opciones, una de ellas era la nuclear, aunque como experto en energía solar, quería crear una alternativa solar. El estándar producía energía durante todo el día.

Las dos opciones para la energía solar son generarla cuando brilla el sol y almacenarla en baterías durante los períodos de oscuridad, o construir el doble de plantas solares de las necesarias y hacer funcionar cada una solo la mitad del tiempo. Sin embargo, esto resultó ser demasiado caro.

El plan consistía en instalar un anillo de paneles solares cerca de uno de los polos lunares. Para ilustrarlo, tomó el ejemplo del polo norte. No se ubicarán por encima (o por debajo, en el caso del Polo Sur) de latitud 88, para equilibrar la ventaja de la circunferencia relativamente corta de la Luna. Se suponía que las plantas para la producción de oxígeno estarían ubicadas a unos 10 kilómetros más cerca del polo.

Al hacerlo, se puede mantener una distancia suficiente para evitar que el polvo lunar generado durante la minería llegue a los paneles fotovoltaicos, manteniendo las líneas de transmisión relativamente cortas. Las líneas eléctricas en sí no necesitan estar aisladas porque la tierra lunar proporciona aislamiento eléctrico natural.

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