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¿Qué se puede obtener de las ballenas? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Qué se puede obtener de las ballenas?

Hubo un tiempo en que la caza de ballenas era muy importante. Ahora, para la mayoría de nosotros, la idea misma de cazar ballenas puede parecer un poco extraña.

¿Qué uso podemos obtener de estas enormes criaturas? Pero resulta que la cantidad de productos valiosos obtenidos como resultado de la caza de ballenas es muy grande. Así, la grasa excelente se obtiene de la grasa de ballena (tejido graso subcutáneo). Esta grasa se usa para lámparas y también se usa en la fabricación de jabón.

Muchas ballenas tienen una carne muy sabrosa. El fertilizante está hecho de sus huesos. De los cachalotes, se obtiene espermaceti, o grasa, que se encuentra en la cavidad de la cabeza. El espermaceti se usa para hacer ungüentos, cosméticos y supositorios. El ámbar gris también se obtiene de los cachalotes, una sustancia muy valiosa producida en sus intestinos, que se utiliza en la fabricación de perfumes.

Los dientes del cachalote y el colmillo del narval son un hueso muy valioso, comparable al marfil. Y de la piel de una ballena blanca producen algo parecido al cuero.

¿Sabías que todos los cetáceos son mamíferos? Sus antepasados ​​una vez vivieron en la tierra. Todavía tienen aletas que parecen manos de cinco dedos. Pero durante muchos milenios, viviendo en el agua, se han adaptado a esa vida.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué explica la diferencia en las orillas de los ríos que fluyen en la dirección del meridiano?

Los ríos que fluyen en la dirección del meridiano en el hemisferio norte arrastran las orillas derechas y en el sur, la izquierda. Este fenómeno fue explicado por primera vez en 1857 por el naturalista ruso Karl Maksimovich Baer (1792-1876). Por cierto, en su especialidad principal, no era físico, sino biólogo (se le considera el fundador de la embriología).

La ley de Beer explica la erosión de las riberas de los ríos por la influencia de la rotación diaria de la Tierra, por lo que la aceleración de Coriolis actúa sobre las partículas del agua del río, dirigida a la derecha en relación con la velocidad de movimiento en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur. Dado que las orillas correspondientes evitan que el flujo se desvíe, el río los arrastra. En el ecuador, la aceleración de Coriolis es cero y su mayor valor está en los polos, por lo que la ley de Baer tiene un efecto más fuerte en latitudes medias y altas.

La acción de la ley es directamente proporcional a la masa de agua en movimiento y es claramente visible solo en los valles de los grandes ríos, casi sin aparecer en los ríos pequeños. Un ejemplo que confirma la ley de Baer es la estructura de las orillas de los ríos Dnieper, Don, Volga, Ob, Irtysh y Lena.

El Danubio y el Nilo también tienen una margen derecha alta y una margen izquierda baja durante la mayor parte de su curso. En el Hemisferio Sur, hay ríos con orillas izquierdas empinadas en Nueva Zelanda y América del Sur.

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Los físicos han encontrado características extraordinarias al trabajar con líquidos iónicos. Estas son sales que permanecen líquidas a temperaturas inusualmente bajas (el punto de ebullición más bajo del agua). Compuesto solo de iones cargados positiva y negativamente, el material es una estructura viscosa que se asemeja al aceite de máquina o al jarabe de arce.

El estudio mostró que cuando los líquidos iónicos se colocaban en un cilindro y se comprimían con un pistón, generaban electricidad proporcional a la fuerza aplicada. Los científicos también encontraron el efecto contrario: las propiedades ópticas de los líquidos iónicos cambiaron bajo la influencia de una corriente eléctrica. Por ejemplo, cuando los investigadores colocaron estos líquidos en un recipiente con forma de lente, descubrieron que una carga eléctrica podía cambiar la distancia focal.

Los científicos conocen la piezoelectricidad desde el siglo XIX, pero toda la investigación tradicional ha estudiado solo cuerpos rígidos. Emiten electricidad bajo presión, y bajo la influencia de la electricidad pueden cambiar de forma. Los físicos aún no comprenden cómo se produce el efecto piezoeléctrico en los líquidos iónicos. Continuarán investigando para descubrir la naturaleza de este fenómeno.

Independientemente del resultado, los investigadores creen que las nuevas propiedades de los líquidos iónicos se pueden utilizar para crear nuevas aplicaciones: dispositivos ópticos e hidráulicos controlados por electricidad. Además, los líquidos inocuos pueden reemplazar los piezoeléctricos de plomo clásicos tóxicos.

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