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¿De qué está hecho el papel de aluminio? Respuesta detallada

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¿De qué está hecho el papel de aluminio?

El aluminio es el metal que se encuentra más comúnmente en la corteza terrestre: constituye el 7-8 por ciento de la corteza terrestre. Pero el aluminio no existe en la naturaleza en su forma pura. Está en combinación con otros elementos químicos, cuya composición es muy difícil de descomponer. El mineral de aluminio más importante es la bauxita, un tipo de arcilla. Contiene 40 a 60 por ciento de alúmina. El aluminio tiene una serie de cualidades que lo hacen útil para muchos productos.

El aluminio es liviano, pesa tres veces menos que metales como el hierro, cobre, níquel, zinc. El aluminio es un buen conductor de electricidad, así como un buen conductor térmico, por lo que a menudo se usa en tecnología en radiadores de sistemas de refrigeración. El aluminio resiste la corrosión: cuando se expone al aire, reacciona de inmediato con el oxígeno para formar una película delgada, duradera e incolora que protege el metal de más ataques químicos y evita la corrosión. Por estas y otras razones, el aluminio se utiliza en la fabricación de láminas.

La lámina es una capa de cualquier metal, de aproximadamente 0,127 mm de espesor o menos. Y para extender el metal a tal espesor, se necesitan mecanismos con gran precisión. Incluso los cambios más pequeños en el grosor se destacan en la lámina. Se han inventado varios tipos de laminadores para laminar aluminio y otros metales donde se necesitan espesores precisos.

El aluminio es tan maleable que se puede enrollar en láminas de 0,005-0,008 mm de espesor. Para ello, se utiliza aluminio puro. Pero principalmente las aleaciones de aluminio se utilizan para una mayor resistencia de la lámina. En este caso, se combinan otros metales con aluminio. El papel de aluminio que se usa en el hogar es resistente a la humedad y al gas, evita la grasa, es inodoro, insípido, resistente a la corrosión, refleja el calor y no transmite la luz.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Cuánto mide una jirafa?

Por lo general, al mirar a los animales, no nos sorprendemos particularmente, pero al mirar una jirafa, involuntariamente sientes que hay algo especial en su apariencia. La razón de esto es probablemente su cuello largo, largo. La jirafa es el animal más alto de la Tierra y suele alcanzar una altura de 5,5 m.

La jirafa también tiene patas muy rápidas y, aunque tienen la misma longitud, los músculos fuertemente desarrollados en la base del cuello dan la impresión de que la columna vertebral de la jirafa se inclina desde el pecho hasta la cola. Una cabeza pequeña y estrecha con ojos oscuros y suaves le da a este enorme animal una expresión de ternura. Las grandes orejas de la jirafa son sensibles al más mínimo susurro y, junto con el sentido del olfato más agudo, son muy importantes para determinar el peligro que se aproxima.

La jirafa tiene una lengua inusualmente larga, que a veces alcanza una longitud de 46 cm, pero a pesar de esto, la jirafa es tan hábil con ella que arranca pequeñas hojas de plantas espinosas sin siquiera pincharse. Si observas una jirafa en movimiento, tienes la impresión de que es más probable que cojee que que camine. ¡Al mismo tiempo, una jirafa perseguida por alguien puede alcanzar velocidades de más de 50 km / h y adelantar al caballo más rápido!

Siendo de naturaleza gentil, si es necesario, la jirafa puede ser muy peligrosa en una pelea, pateando con sus patas traseras y actuando con su cabeza como un mazo. Incluso un león trata de tener mucho cuidado al cazar una jirafa.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Los científicos en su trabajo crearon por primera vez un circuito que permite la integración de un interruptor cuántico en una red óptica. Esta red se puede combinar con otros nodos similares. De hecho, este es el primer trabajo en el que los científicos han logrado grandes avances en la escalabilidad de este tipo de tecnologías cuánticas.

Los científicos han logrado llevar el átomo a un estado cuántico especial, que se caracteriza por una cierta superposición de funciones de onda. Debido a esta posición, el átomo puede estar tanto en estado de encendido como de apagado, lo que depende de su interacción con el fotón. Un átomo puede ser controlado por un fotón y, como dicen los científicos, esos átomos pueden combinarse en sistemas.

Con este fin, los científicos colocaron átomos individuales en una cámara de vacío, los enfriaron a una temperatura cercana al cero absoluto y luego movieron el átomo a distancias nanométricas usando pinzas ópticas. Después de eso, los investigadores irradiaron el átomo con fotones para obtener el estado cuántico anterior de un tipo especial: cambiaron la fase cuántica, controlándola intermitentemente con un solo fotón.

Según los autores, es poco probable que sus desarrollos tengan demanda en las computadoras de escritorio, pero deberían ser útiles para las redes de fibra óptica que usan criptografía cuántica.

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