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¿Por qué no nos caemos de nuestras bicicletas? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Por qué no nos caemos de la bicicleta?

Al pedalear una bicicleta, nunca pensamos en qué fuerzas nos mantienen en una posición nivelada, por qué no nos caemos. Dos cosas nos mantienen en la bicicleta. La primera es la fuerza de rotación, también llamada giroscópica.

Un giroscopio es una peonza montada de tal manera que su centro de gravedad permanece en el mismo lugar, sin importar cómo gire el giroscopio. Cuando la rueda del giroscopio comienza a girar, mantiene su posición en el espacio hasta que fuerzas externas actúan sobre ella. Lo mismo le sucede a una rueda de bicicleta cuando comienza a girar. Las ruedas permanecen equilibradas hasta que encuentran fuerzas que pueden cambiar su dirección.

La segunda fuerza que nos ayuda a permanecer en la bicicleta es la fuerza de la inercia. Un ejemplo de esta fuerza se puede observar cuando un automóvil lo arroja hacia un lado si gira bruscamente. Si comienza a caerse de la bicicleta, gire la rueda delantera en la dirección de la caída. La fuerza de la inercia alinea tu posición. Para no caerse, gira el volante ligeramente hacia la derecha y luego hacia la izquierda. En otras palabras, giras el volante sin pensarlo, de tal manera que la fuerza de la inercia te mantiene constantemente en equilibrio.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué es un grupo de lengua romance?

Hay un grupo de lenguas que se originan a partir de la forma del latín hablado por la gente común en la antigua Roma. Estas lenguas se denominan lenguas romances. Estos son los idiomas francés, provenzal (incluido el catalán), español, portugués, italiano, rumano, moldavo, así como sus dialectos. Las lenguas romances se originaron en Europa en diferentes partes del Imperio Romano. Cuando los soldados romanos, los comerciantes y los colonialistas aparecieron en estas áreas, obligaron a la población indígena a hablar su idioma.

En la antigua Roma, había una lengua latina clásica. Este es el idioma de los escritores, los hablantes, la comunicación oficial. Pero al mismo tiempo, estaba el habla cotidiana de la gente común. Su lengua se llamaba latín vulgar. Se originó en Roma y se extendió por las provincias. Pero también había diferencias locales, comenzaron a surgir naciones separadas. Y el latín vulgar dio a luz a muchos idiomas nuevos.

Pasó el tiempo. Las diversas lenguas romances comenzaron a diferir incluso en la pronunciación. En ellos comenzaron a aparecer palabras de otros idiomas. Por ejemplo, el francés incluye casi 4 palabras teutónicas. Durante las Cruzadas, el idioma francés se repuso con palabras de origen griego y árabe. Hay muchas palabras en español que provienen del árabe. Al mismo tiempo, las lenguas romances comenzaron a dividirse en dialectos. La gente de una parte del país comenzó a hablar un idioma ligeramente diferente del idioma de otra parte del país. En París, por ejemplo, el idioma francés no es exactamente igual al que se habla en otras partes de Francia.

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Júpiter tiene el campo magnético más fuerte de todos los planetas del sistema solar, superando al Sol en casi 15 veces. Su campo magnético acelera las partículas cargadas que ingresan a la magnetosfera desde el viento solar o son expulsadas por la luna Io. Esto se manifiesta en las brillantes auroras y las singulares tormentas del amanecer que la estación espacial Juno ha estado estudiando durante más de siete años. Con la ayuda de esta estación, los astrónomos de la Universidad de Texas en San Antonio, junto con sus colegas, descubrieron un fenómeno hasta ahora desconocido en Júpiter: las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz.

Las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz ocurren en el límite de dos medios con diferentes velocidades y direcciones, causando remolinos. Estas estructuras de ondas se pueden observar en la superficie del agua durante vientos fuertes, en la atmósfera del Sol y en las magnetosferas de la Tierra y Saturno cuando chocan con corrientes de partículas cargadas del Sol.

Sin embargo, se descubrieron por primera vez ondas en la magnetosfera de Júpiter. Su presencia fue confirmada por el análisis de datos sobre el flujo de partículas cargadas alrededor de Júpiter, recibidos de Juno, así como por mediciones de plasma durante el paso de la estación a través de la magnetopausa del planeta, el límite que separa la magnetosfera y el medio ambiente.

Los científicos planetarios han descubierto que en 25 de los 62 cruces de magnetopausa, las condiciones alrededor de Juno cumplieron con los requisitos para que se produjeran las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz. Los científicos sugieren que las ondas resultantes contribuyen a la transferencia de partículas de viento solar a las profundidades de la magnetosfera del planeta, lo que influye en la estructura local del campo magnético y otros procesos. Los investigadores esperan que su estudio ayude a comprender mejor el campo magnético de Júpiter y cómo interactúa con el clima espacial.

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