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¿Qué es una estalactita? Respuesta detallada

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¿Qué es una estalactita?

Aparecen estalactitas en las cuevas. Para averiguar cómo se forman, exploremos una de estas cuevas: la cueva de Carlsbad en Nuevo México. La roca en Carlsbad es piedra caliza.

La piedra caliza es una roca bastante blanda que se puede disolver con un ácido débil. El ácido que disuelve la piedra caliza se encuentra en el agua de lluvia. Las gotas de lluvia que caen recogen dióxido de carbono del aire y del suelo. Este dióxido de carbono convierte el agua de lluvia en dióxido de carbono. Hace aproximadamente un millón de años, una gota de lluvia se quedó en el techo de la cueva. A medida que el agua se evaporaba, un diminuto anillo de cal cristalizaba en el techo.

La segunda gota, y tras ella la tercera, cuarta y quinta dejaron cal en el mismo lugar. Pasó el tiempo, los anillos de cal formaron un pequeño tubérculo, "carámbano". Ella siguió creciendo. Otra gota de agua cayó al suelo de la cueva. Y de nuevo había cal. Pasó el tiempo, miles de gotas cayeron en el mismo lugar. Partículas de cal formaron algo así como una gruesa vela de piedra. "Vela" siguió creciendo.

El carámbano de piedra en el techo se llama estalactita. La "vela" gruesa en el piso se llama estalagmita. Las estalactitas y estalagmitas vienen en diferentes alturas, dependiendo del grado de humedad en la cueva, la temperatura y el espesor de la capa de piedra caliza sobre la cueva. Algunas estalactitas crecen 2 cm al año, mientras que otras tardan cientos de años. A menudo, las estalagmitas que crecen hacia arriba se unen a las estalactitas que crecen hacia abajo para formar columnas.

La columna más grande de Carlsbad tiene más de 30 m de altura. Los techos de algunas cuevas están cubiertos de estalactitas cortas que parecen franjas. En otras cuevas, las agujas de piedra en las paredes brillan. Algunas estalactitas crecen hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo. Cuando el agua deja de fluir hacia las cuevas, las estalactitas dejan de crecer y la cueva se considera "muerta".

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Por qué las palabras clave de la operación aparecieron en crucigramas en vísperas del desembarco de Normandía?

La operación de desembarco de las tropas aliadas en Normandía en junio de 1944 se estaba preparando en condiciones de estricto secreto. Poco antes que ella, la inteligencia británica estaba muy desconcertada por los crucigramas del periódico Telegraph, en los que aparecían de vez en cuando las palabras clave de la operación. Entre ellos se encontraban Utah y Omaha, los nombres en clave de las playas donde se planeó el desembarco, así como Mulberry, Neptune e incluso Overlord, el nombre en clave de toda la operación. El editor de crucigramas durante el interrogatorio afirmó que se trataba de palabras ordinarias y que su elección no estaba dictada por ninguna circunstancia especial. Más tarde resultó que el editor era profesor a tiempo parcial y, a menudo, preguntaba a sus alumnos qué palabras les gustaría incluir en el crucigrama, y ​​los niños escucharon estas cinco palabras en las conversaciones de los soldados estadounidenses estacionados cerca de la escuela.

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Manuel Thery de la Universidad de Grenoble (Francia) y sus colegas han desarrollado una alternativa económica a los métodos modernos de ensamblaje de microchips tridimensionales, habiendo aprendido a manejar el ensamblaje de "biocables" a partir de moléculas de proteína. Los científicos llamaron la atención sobre la proteína actina, cuyas moléculas forman el "esqueleto" de todas las células del cuerpo humano. Es una cadena corta hidrosoluble de cuatrocientos aminoácidos. Cuando los iones de magnesio aparecen en solución, los fragmentos de actina se conectan rápidamente entre sí, convirtiéndose en fuertes filamentos de polímero.

Teri y sus colegas aprendieron cómo hacer crecer estos filamentos en las partes correctas de las "mitades" de un chip tridimensional uniendo moléculas especiales de "semilla" a obleas de silicio que causaron que los filamentos de actina se convirtieran en un polímero sin iones de magnesio. Estos hilos están entrelazados entre sí con una distancia bastante pequeña entre las partes del chip, formando fuertes "túneles", cuyas paredes conducen la corriente debido a los átomos de oro adheridos a ellos.

Según los biotecnólogos, este diseño no conduce la corriente peor que los contactos metálicos "clásicos" entre capas de chips 3D. El bajo costo de las moléculas de proteína, la relativa facilidad de su fabricación y la compatibilidad con otras técnicas de "crecimiento" de microchips de silicio hacen de esta tecnología un serio competidor para los métodos actuales de ensamblaje de microchips XNUMXD.

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