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¿Quién hizo el primer motor? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Quién hizo el primer motor?

Un motor es una unidad que convierte energía, generalmente calor, en trabajo mecánico. Durante mucho tiempo, la gente trabajaba a mano antes de que el motor viniera al rescate. Al principio usaron el poder de los animales. Luego aprendieron a utilizar la fuerza del viento como fuente de energía, que inflaba las velas y hacía girar los molinos de viento. El molino era una especie de motor que bombeaba agua y molía granos. La energía del agua que caía hizo el trabajo de hacer girar las ruedas hidráulicas.

Toda nuestra civilización comenzó a cambiar cuando la gente aprendió a usar el calor como fuente de energía en un motor. El primer hecho de que el calor recibido del fuego se utilizó para conducir un motor tuvo lugar hace unos años 2000. El filósofo griego Geron hizo la primera máquina de vapor. Sin embargo, era demasiado pequeño para hacer cualquier trabajo.

En 1705, el inglés Thomas Newcomen inventó la máquina de vapor. Se utilizaba para bombear agua de las minas de carbón. Sin embargo, el motor consumía mucho combustible. En el siglo XVIII, James Watt fabricó un motor mejorado. Se le ocurrieron válvulas que funcionaban de modo que nadie tuviera que esperar y operarlas. Las válvulas automáticamente hicieron que los pistones subieran y bajaran.

En 1803, Robert Fulton usó una máquina de vapor Watt como propulsor de un barco de vapor. En 1820, George Stephenson construyó una máquina de vapor en Inglaterra. La máquina de vapor era muy pesada, ya que la combustión del combustible se realizaba en un horno ubicado separado de la caldera de vapor.

El motor de gasolina, que fue desarrollado por el alemán Nicholas Otto en 1878, fue el primer paso para resolver el problema del peso. Este motor no necesitaba una caja de fuego separada y era mucho más ligero que un motor de vapor de la misma potencia.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Por qué los gitanos mantienen sus costumbres?

Cuando las personas se establecen en un lugar o país en particular, generalmente intentan llevar la misma forma de vida que los habitantes locales. Sin embargo, aquellas tribus que pasan toda su vida vagando por el mundo y nunca se detienen en ningún lugar durante mucho tiempo, continúan adhiriéndose a sus propias costumbres, donde sea que se encuentren. Los gitanos se encuentran entre esos pueblos errantes. A menudo, entre ellos puedes conocer a aquellos que ya han logrado vivir en seis países diferentes y hablan varios idiomas. Los gitanos europeos a menudo se quedan un tiempo en una ciudad u otra, pero pronto vuelven a deambular.

Dado que los gitanos parecen extraños y extraños, a muchos europeos no les gustan y les temen. Esta circunstancia, por supuesto, no anima a los gitanos a abandonar sus tradiciones y hábitos y adoptar las costumbres de quienes les son recelosos y hostiles.

Hay dos grupos de gitanos que están más inclinados a una vida sedentaria: estos son los gitanos húngaros y españoles. Habiendo vivido durante mucho tiempo en un país, los gitanos, por regla general, aceptan la religión que domina en él, pero introducen en ella muchos de sus propios ritos y rituales primitivos. No se sabe exactamente dónde se encuentra la patria de los gitanos, pero se cree que proceden de la India, desde donde comenzaron a emigrar a Persia en el siglo X.

En el siglo XIV, llegaron a las fronteras de los Balcanes y Grecia, y luego siguieron más al oeste. Por ejemplo, en Inglaterra aparecieron en el siglo XVI.

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bacterias conductoras 17.06.2016

Por lo general, las moléculas de proteínas y los complejos supermoleculares de proteínas no conducen la corriente eléctrica. Sin embargo, hay excepciones aquí, y una de ellas es la bacteria Geobacter sulfurreducens. Los pili son estructuras largas de proteínas que se asientan en la superficie de una célula bacteriana (lo que hace que la bacteria se vea bastante peluda) y realizan una variedad de funciones.

Usando métodos de difracción de rayos X, los científicos estadounidenses lograron descubrir que los hilos conductores tienen una característica importante: se repite una brecha de 0,32 nm en su estructura. Pero en la cepa de G. sulfurreducens, cuyas pilosidades habían perdido la capacidad de conducir corriente, no había tal brecha de 0,32 nm repitiéndose a lo largo de las vellosidades.

Además, los pili no conductores carecían de aminoácidos con grupos químicos aromáticos. Se sabe que en los compuestos aromáticos (el más simple y famoso de los cuales es el benceno de un libro de texto escolar), la densidad electrónica se distribuye uniformemente entre todos los átomos que forman el anillo; en otras palabras, todos los electrones involucrados en la creación de la molécula están, por así decirlo, distribuidos uniformemente en todo el grupo aromático.

Cuando los orbitales de electrones de dos moléculas aromáticas se acercan y superponen, los electrones, por así decirlo, recibirán un nuevo territorio para su uso, en el que pueden entrar relativamente sin obstáculos. Si anillos tan poco espaciados se alinean desde el punto A hasta el punto B, entonces habrá conductividad eléctrica entre A y B. Los grupos aromáticos sobresalen del cabello de G. sulfurreducens como los peldaños de una escalera de caracol, lanzándose electrones entre sí. Solo es importante que estén a la distancia correcta entre sí, y aquí está el mencionado 0,32 nm repetido en las vellosidades conductoras de G. sulfurreducens, esta es exactamente la distancia correcta.

El artículo en mBio también habla sobre la razón del conocido fenómeno con vellosidades conductoras: en experimentos anteriores, su conductividad eléctrica aumentó casi 100 veces cuando el ambiente estaba acidificado. Resultó que con una disminución del pH de 10 a 2 (es decir, con un aumento de la acidez), los intervalos periódicos de 0,32 nm necesarios para la conductividad eléctrica en las sierras se hicieron más pronunciados y comenzaron a conducir mejor la corriente.

La atención que disfrutan las "bacterias conductoras" es bastante comprensible, porque estaban borrachas: estos son nanocables listos para usar que se pueden cultivar de manera económica y rápida en un tubo de ensayo y luego ensamblar a partir de ellos algún tipo de nanoelectrónica. Si beber geobacter demuestra ser efectivo, y si encuentran una manera de mejorarlo de alguna manera, quizás en un futuro cercano tengamos dispositivos basados ​​en proteínas bacterianas.

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