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¿Por qué la ciudad de Washington se convirtió en la capital? Respuesta detallada

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¿Por qué la ciudad de Washington se convirtió en la capital?

Después de la Revolución Americana en los Estados Unidos, comenzaron a pensar en qué ciudad elegir como capital del país. Varias ciudades y partes del país reclamaron el honor de convertirse en la capital de la nación. Al final se decidió construir una nueva ciudad. En 1790, el Congreso aprobó una ley que determinaba el sitio de la nueva ciudad, que pretendía convertirse en la capital. Fue elegido sobre el río Potomac y su área no excedía los 26 metros cuadrados. kilometros Toda el área fue nombrada Distrito de Columbia en honor a Cristóbal Colón, y la ciudad misma fue nombrada Washington en honor al primer presidente de los Estados Unidos.

En 1791, George Washington eligió para la ciudad el mismo lugar donde ahora se encuentra. El lugar le pareció lo suficientemente conveniente porque el río Potomac es lo suficientemente profundo aquí para navegar. Los estados de Maryland y Virginia transfirieron el área al gobierno federal. Aproximadamente 165 m93. km se le dio a Maryland y alrededor de 1846 sq. km -Virginia. Más tarde, en XNUMX, las tierras entregadas por Virginia fueron devueltas al estado a pedido de éste. El presidente Washington invitó al famoso ingeniero y arquitecto francés Pierre L'Enfant a construir la nueva ciudad. El plan requería la construcción de amplias avenidas bordeadas de árboles, la construcción de hermosos edificios gubernamentales y la erección de monumentos en honor a personas destacadas.

Para 1800, el palacio presidencial estaba casi terminado. El Capitolio fue construido en la colina. La colina pasó a llamarse Capitol Hill. El Capitolio se convirtió en el edificio del Congreso. En 1800, el presidente John Adams y otros miembros del gobierno se trasladaron a la nueva capital federal, Washington, DC.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Cómo se mueven los objetos en el espacio?

La gravedad es la fuerza que atrae un objeto a otro en el universo. Esta es la fuerza que hace que los objetos espaciales se muevan hacia la Tierra.

No fue hasta la época de Galileo Galilei (1564-1642) que se hicieron intentos para determinar la magnitud de la gravedad. Hasta ese momento, se creía que la velocidad con la que un objeto que cae golpea la superficie de la Tierra depende únicamente del peso de este objeto.

Galileo arrojó objetos de varios pesos desde una torre que caía en la ciudad italiana de Pisa para estudiar el efecto de la "fuerza" de la gravedad sobre ellos. Demostró que los objetos pesados ​​y ligeros lanzados juntos alcanzan la superficie de la Tierra al mismo tiempo.

Hizo rodar la pelota cuesta abajo, midiendo su posición en ciertos intervalos de tiempo. Galileo descubrió que el aumento en la velocidad de una pelota es proporcional a su tiempo de movimiento. Esto significa que al final del segundo segundo se movía el doble de rápido que al final del primero, al final del tercero, tres veces más rápido, y así sucesivamente.

También calculó que la distancia recorrida por la pelota es proporcional al cuadrado del tiempo de su movimiento (el cuadrado del número se obtiene al multiplicar este número por el mismo valor), es decir, al final del segundo segundo, la pelota recorrió una distancia cuatro veces mayor que al final del primer segundo, al final del tercero, nueve veces más, y así sucesivamente.

Isaac Newton continuó con los descubrimientos en el campo de la gravedad. Sugirió que la fuerza que atrae un objeto hacia la Tierra disminuye al aumentar la distancia entre la Tierra y el objeto. Como resultado de experimentos y observaciones, Newton derivó la ley de la gravitación universal. La disposición principal de la ley es que si la masa (cantidad de materia) de uno de los objetos que atraen se duplica, la fuerza de gravedad también se duplica, pero si la distancia entre los objetos se duplica, la fuerza de atracción será un cuarto de el valor original.

Albert Einstein trató de responder a la pregunta "¿Qué es la gravedad?" demostrando que el espacio-tiempo tiene cuatro dimensiones. Esta es una teoría muy compleja que requiere un profundo conocimiento científico para su comprensión. Según su última teoría, el campo gravitatorio está conectado por campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Sin embargo, cabe señalar que hasta la fecha nadie ha propuesto una definición de gravedad que satisfaga a todos.

Sin embargo, sabemos que el aumento de velocidad causado por la gravedad es de 10 m cada segundo subsiguiente. Esto significa que la velocidad de un objeto que cae aumenta 10 m/s cada segundo. Al final del primer segundo, la velocidad de caída es de 10 m/s, al final del segundo es de 20 m/s, y así sucesivamente. Si al final del primer segundo el objeto que cae vuela 5 m, entonces al final del segundo - 20 m, al final del tercero - 45 m.

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En la memoria FeRAM disponible en el mercado, el elemento de conmutación suele estar hecho de una piezocerámica, a saber, titanato de zirconato de plomo (PZT). La propiedad del material de mantener la polarización incluso después de la eliminación de una señal de control externa, un campo electromagnético, le da a la memoria FeRAM su propiedad más importante de independencia energética. Conserva los datos incluso cuando está apagado. Para imitar el trabajo del cerebro, esto es extremadamente importante. Pero en su forma actual, la celda FeRAM es demasiado grande y el "cerebro" con su uso será muy, muy grande.

Para la fabricación de sinapsis artificiales, son convenientes estructuras de película delgada de unos pocos átomos de espesor; esto dará tamaños pequeños, alta densidad y bajo consumo de energía. Resultó que el óxido de hafnio (HfO2) es un material ferroeléctrico bastante prometedor para las sinapsis artificiales de película delgada. Este material se deposita perfectamente desde un ambiente gaseoso utilizando métodos modernos para crear estructuras de película delgada con alta precisión y bajo un control confiable. Las temperaturas de los procesos de fabricación de películas son compatibles con la tecnología de proceso CMOS y no quemarán los elementos del chip durante el proceso de fabricación del chip.

Cierto problema era que las propiedades ferroeléctricas del HfO2 son relativamente inestables, pero la adición de circonio (Zr) resolvió este problema. Por lo tanto, el compuesto de óxido de hafnio-zirconio (HZO) ha demostrado ser uno de los fuertes candidatos para la fabricación de memorias utilizando ferroeléctricos y promete revolucionar el campo de la computación de memorias.

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