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¿Qué es un sonar? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Qué es un sonar?

Comencemos con el concepto de "eco". Cuando el sonido rebota en un objeto grande, rebota y escuchamos un eco. Cuando una señal de radio golpea un objeto grande, también recibimos una señal en respuesta, que se llama eco de radio.

El dispositivo que captura el eco de radio se llama radar. El equipo de radar envía una señal de radio. La señal se envía al espacio mediante una antena. La señal de radio, reflejada por el objeto, regresa parcialmente y es fijada por la antena del radar. Esta señal recibida se llama eco de radar. Una unidad de radar especial convierte el eco del radar en una imagen que se puede ver.

El sonar es muy similar al radar. También detecta objetos bajo el agua usando ecos. Las señales de radio no pueden viajar largas distancias bajo el agua, por lo que el sonar envía señales de sonido. En comparación con los sonidos normales, las señales del sonar son muy potentes. La mayoría de ellos son millones de veces más poderosos que los gritos. Estos sonidos muy fuertes se emiten en impulsos. Cada uno dura una fracción muy pequeña de segundo.

Algunos sonares emiten un sonido que se puede escuchar. El sonido de los demás es tan alto que el oído humano no lo percibe. Pero la instalación del sonar tiene un receptor especial que recoge el eco devuelto. Informa sobre objetos bajo el agua.

Tales instalaciones se utilizan para buscar depósitos de petróleo en tierra. El pulso de sonido se envía a las profundidades de la tierra. El eco se refleja en diferentes rocas que se encuentran en el suelo de diferentes maneras. Esto ayuda a los geólogos a predecir lo que podría haber allí.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué es el ciclo del nitrógeno?

Toda la vida en la tierra requiere nitrógeno en una forma utilizable. Es tan importante para las plantas y los animales como lo es para los humanos. El nitrógeno es un componente de la proteína, que es un material de construcción para el cuerpo humano. Sin esta sustancia, nadie sería capaz de hacer crecer o reparar el tejido dañado.

Mientras que el oxígeno constituye el 21% del aire que respiramos, contiene un 78% de nitrógeno. Más de un kilómetro cuadrado de la superficie terrestre hay aproximadamente 7 toneladas de nitrógeno. Es un gas incoloro, inodoro e insípido que es ligeramente soluble en agua. Puede parecer que, dado que el nitrógeno está en todas partes en el aire circundante, es muy fácil para un ser vivo obtenerlo. Pero el hombre no puede consumir nitrógeno puro. Cuando se inhala, absorbe oxígeno. Por lo tanto, el nitrógeno es útil solo cuando, en combinación con otras sustancias, forma compuestos.

En la naturaleza, solo hay unas pocas plantas que pueden absorber nitrógeno puro del aire. Estos incluyen legumbres: frijoles, guisantes y trébol. Pero todas las plantas pueden usar compuestos de nitrógeno simples del suelo en el que crecen. Por lo tanto, en la naturaleza existe un ciclo de nitrógeno que le permite sustentar la vida de plantas y animales. Las plantas toman compuestos de nitrógeno simples del suelo y los combinan con carbono para producir proteínas. Los animales obtienen nitrógeno al comer plantas.

El nitrógeno vuelve a la tierra en la guía de residuos. Ciertas bacterias convierten estos desechos nuevamente en compuestos de nitrógeno simples, y las plantas pueden usarlos nuevamente. Así termina el ciclo. Las reservas de nitrógeno también son repuestas por bacterias, que toman nitrógeno del aire y lo acumulan en el suelo.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Sería tentador producir prendas, carteles publicitarios y otros artículos hechos de materiales como telas utilizando estructuras ligeras tejidas. La representación tradicional de elementos emisores de luz claramente no contribuye a esto.

Un grupo de científicos del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología Daegu Gyeongbuk (DGIST) se dieron a la tarea de desarrollar un dispositivo luminiscente flexible en el que el campo electromagnético que excita el resplandor no se propagara perpendicularmente a los electrodos, sino a lo largo del plano en el que se encuentran. Ellos estan localizados. Además, este diseño hizo posible ocultar los electrodos de suministro de energía dentro de la capa luminiscente y no bloquear la superficie del dispositivo emisor de luz.

El textil luminiscente flexible desarrollado por el grupo es una película de polidimetilsiloxano (PDMS) y sulfuro de zinc (ZnS) con electrodos conductores flexibles incrustados en la capa. Dicha película, en primer lugar, tiene mecanoluminiscencia (brilla por influencias mecánicas) y, en segundo lugar, electroluminiscencia (brilla cuando se aplica energía a los electrodos, entre los cuales surge un campo electromagnético).

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