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¿Rotan otros planetas? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Rotan otros planetas?

Repasémoslos uno por uno y veamos qué sucede en cada caso. Mercurio gira alrededor del Sol en 88 días. Los científicos creen que Mercurio gira sobre su eje en 58 o 59 días. Esto significa que tiene un día solar (un período que incluye el día y la noche) de unos 180 días terrestres.

Venus, tal como se descubrió no hace mucho, gira alrededor de su eje en 243 días.

Marte gira casi a la misma velocidad que la Tierra. Y como su eje también está inclinado, tiene las mismas estaciones que la Tierra.

Júpiter, el más grande de todos los planetas, gira muy rápido. Le toma menos de 10 horas dar una vuelta alrededor de su eje.

Saturno también gira muy rápido. Solo tarda 10 horas y 14 minutos en dar la vuelta sobre su eje.

Urano gira de manera muy extraña, ya que prácticamente se encuentra de costado.

Neptuno y Plutón son los planetas más distantes y menos explorados en comparación con los demás. Neptuno gira sobre su eje en 18,5 horas y su viaje alrededor del Sol dura casi 165 años. Plutón tarda casi 249 años terrestres en dar una vuelta alrededor del Sol. Ahora que vivimos en la era de la exploración espacial, los científicos están aprendiendo más sobre otra parte del sistema solar de lo que el hombre jamás ha conocido, y la humanidad está constantemente adquiriendo más conocimiento sobre los movimientos de otros planetas.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué es una cámara oscura?

En enero de 1839, la Academia de Ciencias de París escuchó un informe sobre el descubrimiento del artista Louis Jacques Mande Daguerre. Propuso un método para revelar y fijar una imagen en una placa recubierta con yoduro de plata (daguerrotipo). Este día puede considerarse el cumpleaños de la fotografía.

Pero, ¿cómo obtuvo el artista la imagen en sí? ¿La cámara ya existía en 1839? Imagina que existiera un dispositivo así. Fue llamado "cámara oscura" - "cámara oscura" en latín. Este invento es muy antiguo. En el siglo V aC, un filósofo chino habla de él en su obra. Aristóteles también lo menciona repetidamente en sus escritos.

Así es como se configuró. Se hizo un pequeño agujero en una de las paredes de la caja hermética a la luz. Habiendo colocado la caja con un agujero en cualquier objeto, se podía observar su imagen en la pared opuesta. Esto se debió a que la luz entraba por el agujero. La imagen se redujo e invirtió, pero se podía agrandar cambiando la distancia entre las paredes de la cámara. Si aumentaba, la imagen se hacía más grande y viceversa. La imagen resultó más nítida y brillante si el agujero era más pequeño. A medida que se agrandaba el agujero, aumentaba el brillo, pero la imagen se volvía borrosa.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

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Procesador IoT TZ1041MBG con Bluetooth v4.1 17.09.2015

Toshiba agrega el procesador IoT TZ1041MBG con compatibilidad con Bluetooth v4.1 a la serie ApP Lite.

El desarrollo de Internet de las cosas y los dispositivos portátiles aumenta la necesidad de una base de elementos adecuada. El bajo consumo de energía y la compatibilidad con interfaces inalámbricas avanzadas pueden considerarse características importantes de los procesadores de aplicaciones para esta área de aplicación.

Ambas cualidades son inherentes al procesador TZ1041MBG, que Toshiba agregó a la serie ApP Lite.

Según el fabricante, la novedad es apta para su uso en dispositivos portátiles, incluidos monitores de actividad física, relojes inteligentes y otros dispositivos en forma de pulseras y gafas. Cumple con la especificación Bluetooth v4.1 y, al admitir las funciones de un concentrador Bluetooth, forma un entorno de comunicación universal para dispositivos IoT y dispositivos portátiles. En otras palabras, Toshiba TZ1041MBG cumple la función de un concentrador de sensores.

Además del controlador Bluetooth, la configuración TZ1041MBG incluye un núcleo de procesador ARM Cortex-M4F, un procesador de señal digital y una unidad de punto flotante. La lista de interfaces de E/S incluye I2C, UART y SPI. Hay un ADC sigma-delta de 24 bits de alta resolución con un interruptor de alta velocidad para conectar tres canales de entrada, 256 KB de SRAM y 8 Mb de flash NOR.

El TZ1041MBG adopta la tecnología de ahorro de energía ya probada en otros dispositivos de la serie TZ1000, que le permite cambiar el voltaje de suministro según la frecuencia del reloj. Dimensiones TZ1041MBG - 6,70 x 8,00 x 1,59 mm.

Las muestras introductorias de nuevos artículos deberían aparecer en octubre de este año, y el lanzamiento de la producción en masa está programado para principios del próximo año.

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