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¿Se están moviendo otros planetas? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Se están moviendo otros planetas?

La tierra se mueve alrededor del sol en un camino fijo llamado órbita. El tiempo que tarda la Tierra en completar esta órbita se llama año. La tierra también gira sobre su eje. El tiempo que tarda en hacer esto se llama día. La dirección del eje cambia muy lentamente. Este movimiento se llama precesión. Otros planetas también giran alrededor del Sol y alrededor de su eje, pero su velocidad de rotación es diferente a la de la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol a una distancia media de éste de 150 de kilómetros.

La Tierra tarda más de 365 días en completar su órbita. Para completar una rotación alrededor de su eje, necesita un poco menos de 24 horas. Ahora echemos un vistazo a otros planetas. La distancia media de Mercurio al Sol es de 58 de kilómetros, y se necesitan 000 días terrestres para completar una órbita alrededor del Sol. Se cree que Mercurio gira alrededor de su eje en 000-88 días.

Venus se encuentra a una distancia de 108 kilómetros del Sol. Ella necesita 000 días para hacer una revolución alrededor de él. Venus tarda 000 días en girar sobre su eje y también gira en una dirección completamente diferente. En otras palabras, Venus es un planeta que gira de este a oeste.

Marte, que está a 228 de kilómetros del Sol, necesita 000 días para completar su órbita y gira alrededor de su propio eje aproximadamente a la misma velocidad que la Tierra.

Júpiter está a 789 kilómetros del Sol, tarda 000 años en dar una vuelta alrededor del Sol, pero gira sobre su eje en menos de 000 horas.

Saturno, a una distancia de 1 kilómetros del Sol, tarda 426 años terrestres en completar su órbita. Pero solo tarda 000 horas en girar sobre su eje.

Urano se encuentra a 2 kilómetros del Sol y lo orbita en 870 años.

Neptuno está a 4 kilómetros del Sol. Necesita 493 años terrestres para completar su órbita.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Por qué hay tantas semillas en los higos?

Los higos son una de las frutas más maravillosas del mundo. El hombre ha aprendido a apreciarlo desde tiempos prehistóricos. Una vez se sirvió como un manjar exquisito en la mesa de los palacios de los faraones, y luego se convirtió en casi el único alimento para los esclavos hambrientos. Sin embargo, los higos no son solo un producto alimenticio, de su jugo se obtiene alcohol, vino y tintes para telas. Se usan hojas anchas y densas para pulir el marfil, y se hacen cuerdas fuertes con la corteza de una higuera (como también se le llama a la higuera).

Hay muchas variedades de higos, y entre ellos el más famoso por su delicado sabor es Izmir, llamado así por Izmir, la ciudad de Turquía donde se cultivó por primera vez.

Los higos redondos y carnosos parecen bolsas bien rellenas con una abertura estrecha en la garganta. Dentro de los sacos, además de la pulpa, hay polen y lo que llamamos huesos o semillas. Sin embargo, de hecho, estas no son semillas, ¡sino los verdaderos frutos de la higuera! En general, el proceso de reproducción de la higuera de Izmir es bastante notable.

El hecho es que sus flores solo pueden ser fertilizadas por el polen del higo capriense. Y aunque los frutos de estas últimas contienen una gran cantidad de polen, solo una especie de insecto, las diminutas avispas de la higuera, pueden extraerlo de allí y trasladarlo a la flor polinizada. Estas avispas viven dentro de la higuera de Capri hasta que llega el momento de poner sus huevos. Luego dejan el fruto, llevándose el polen adherido a sus cuerpos. Luego trepan dentro de los higos de Izmir, sacudiendo parte del polen de las flores.

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Estas nanomáquinas de proteínas se nombran de manera tan condicional para enfatizar su grado extremadamente alto de eficiencia y convertirlas en un tipo completo de máquinas bacterianas que pueden influir en el estado de las células como tales. Los científicos notaron que su principal propósito y funcionalidad está oculto en atacar células dañinas. y literalmente extraen iones y otros elementos estructurales de ellos, lo que lleva a la célula a la muerte.

Las teilocinas son muy similares en sus características a los bacteriófagos, con la única excepción de que no tienen una cabeza que contenga el ADN viral de los fagos -pero aquí es donde terminan las principales diferencias, ya que en cuanto a su grado de maniobrabilidad, las teilocinas están en de ninguna manera inferior a los bacteriófagos.

En el futuro, el equipo de investigadores trabajará para extraer y mejorar la funcionalidad de este tipo de nanomáquinas de proteínas, ya que tienen un carácter realmente prometedor: pueden ser la próxima respuesta realmente efectiva a la pregunta de cómo combatir varias enfermedades autoinmunes en un nueva forma y algunos trastornos celulares.

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