Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


GRAN ENCICLOPEDIA PARA NIÑOS Y ADULTOS
biblioteca gratis / Directorio / Gran enciclopedia para niños y adultos.

¿Cuántas esposas tuvo Enrique VIII? Respuesta detallada

Gran enciclopedia para niños y adultos.

Directorio / Gran enciclopedia. Preguntas para cuestionarios y autoeducación.

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

¿Sabías?

¿Cuántas esposas tuvo Enrique VIII?

Creemos que hay dos. O cuatro si eres católico.

En general, se cree que el rey inglés Enrique VIII (1491-1547) tuvo seis esposas. Fue Enrique VIII quien rompió relaciones con el Papa, dando lugar a la Iglesia Anglicana. Poco después de acceder al trono, el 11 de junio de 1509, Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón (hija del rey Fernando II de Aragón y Castilla), viuda de su hermano. Alrededor de 1527, Henry decidió liberarse de su esposa. Había dos motivos principales: la pasión por la dama de la corte Ana Bolena y los temores sobre la sucesión al trono, que en ese momento dependía del único hijo sobreviviente: la futura reina María I. En opinión del propio Enrique, el problema era formulado de manera mucho más simple: se convenció sinceramente de que, al haber entrado casado con la viuda de su hermano, violó la ley divina. Ana Bolena, que logró dar a luz a un niño (la futura reina Isabel I) en 1533, fue ejecutada el 19 de mayo de 1536 acusada de adulterio. Y ya el 30 de mayo, Enrique VIII se casó con Jane Seymour, quien, sin embargo, murió de fiebre puerperal el 24 de octubre de 1537, dando a luz al ansiado heredero varón (el futuro rey Eduardo VI). En enero de 1540, debido a consideraciones políticas, Enrique se casó con Ana de Cleves, de quien Enrique se divorció muy pronto. En agosto de 1540, el rey se casó con Catalina Howard y la ejecutó por adulterio en 1542. Finalmente, en 1543, Enrique VIII se casó con la viuda Catalina Parr.

Se anuló el cuarto matrimonio de Enrique con Ana de Kyiv. Y esto no es en absoluto lo mismo que el divorcio. Legalmente, este término significa que el matrimonio como tal nunca existió realmente.

Había dos razones para la anulación del matrimonio. En primer lugar, Anna y Heinrich nunca consumaron su unión, es decir, la pareja nunca llegó a tener una relación sexual. La negativa o la imposibilidad de consumar un matrimonio todavía se considera una base legal para su anulación.

Además, cuando Anna se casó con Enrique, ya estaba comprometida con Francisco, duque de Lorena. Y en esos días, el compromiso era una barrera legal para casarse con otra persona. El segundo matrimonio de Enrique, con Ana Bolena, fue declarado ilegal por el Papa, ya que el rey todavía estaba casado con su primera esposa, Catalina de Aragón.

En respuesta, Henry, como cabeza de la recién nacida Iglesia Anglicana, declaró que era su primer matrimonio el que no era válido, sobre la simple base de que era un pecado que un hombre se acostara con la viuda de su hermano. Le gustara o no al Papa, el rey se refería al Antiguo Testamento, que él creía sinceramente que era la "Ley de Dios".

Dependiendo de quién esté más cerca de ti, el papa o el rey, quedan cuatro o tres matrimonios.

Heinrich anuló su matrimonio con Ana Bolena poco antes de ejecutar a la pobre niña por adulterio. Lo cual, en general, es algo ilógico: si el matrimonio no existió, Anna parece no tener la culpa.

Hizo lo mismo con su quinta esposa, Catherine Howard. Todo indica que ella no fue fiel a Henry, ni antes ni durante su matrimonio. Esta vez, Enrique incluso emitió un decreto especial, según el cual el adulterio por parte de la reina no es más que alta traición. Y una vez más logró la nulidad del matrimonio.

Así, estamos ante cuatro matrimonios anulados y dos indiscutiblemente legales.

Con la excepción de la última esposa de Heinrich, Catherine Parr (que sobrevivió a su marido), Anna de Klevskaya fue la más ligera. Después de la anulación de su matrimonio, Henry colmó a Anna de regalos e incluso le otorgó el título de "hermana amada". Posteriormente, Anna visitaba a menudo la corte, intercambiando cocineros, recetas y todos los utensilios domésticos con un hombre que nunca había sido su marido.

Autor: John Lloyd, John Mitchinson

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Cómo se las arreglan las aves para volar?

Cuando el hombre quiso volar, creó un avión. Si estudias cuidadosamente la estructura de un pájaro, se vuelve obvio que la naturaleza ha tratado de crear un pájaro como un avión ideal. Primero, el pájaro tiene alas. Las principales plumas de las alas que soportan el peso están unidas al hueso del antebrazo por fuertes ligamentos llamados tendones. Las plumas secundarias de las alas están unidas de manera similar al hombro. Cada ala está controlada por un conjunto separado de músculos, de modo que en vuelo el ave puede controlar cada pluma individualmente.

Cuando el ala se mueve hacia arriba, las plumas principales y algunas auxiliares se giran de tal manera que sus extremos miran hacia arriba y el aire pasa libremente a través de ellas. Cuando el ala se mueve hacia abajo, todas las plumas del portaaviones giran con el avión hacia abajo y no permiten que el aire pase a través de ellas. En este caso, el pájaro parece ser repelido desde el aire y, al despegar, ¡gana altura!

Pero, entre otras cosas, el cuerpo volador debe ser lo más ligero, compacto y fuerte posible. Por lo tanto, los huesos grandes de aves son huecos por dentro. Muchas aves tienen cavidades de aire en sus huesos. Las costillas del ave están conectadas de tal manera que brindan un soporte firme al cuerpo a medida que el ala se mueve hacia abajo. La cabeza, la cola, las alas y las patas del ave también son inusualmente ligeras. Los huesos del cráneo se distinguen por paredes muy delgadas.

Las aves no tienen dientes ni mandíbulas, que están llenas de huesos y músculos. En cambio, tienen un pico hueco. Los músculos fuertes que mueven las alas están unidos al cofre lo más cerca posible del centro de gravedad.

Incluso el hecho de que las aves sean de sangre caliente es útil, ya que los animales de sangre fría se vuelven letárgicos en invierno. Entonces, como puede ver, todo lo que tiene un pájaro se crea con un solo propósito: ¡volar!

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

▪ ¿Cómo lograron los Argonautas hacerse con el Vellocino de Oro?

▪ ¿Por qué a Japón se le llama la Tierra del Sol Naciente?

▪ ¿Qué tocayo de Nietzsche murió exactamente 100 años después de su muerte?

Ver otros artículos sección Gran enciclopedia. Preguntas para cuestionarios y autoeducación..

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Los nervios sintéticos trabajan en la luz. 09.04.2016

Investigadores de Oxford han creado un análogo artificial del circuito neuronal: células sintéticas, empaquetadas con una impresora 3D en una especie de tejido conductor, pudieron conducir un impulso eléctrico.

Células, minúsculas gotas de agua con un volumen de 50-100 picolitros, encerradas en una membrana lipídica de una sola capa. Esas gotas no solo contenían agua, también contenían ADN con genes que codifican proteínas transmembrana y todo el aparato necesario para la síntesis de proteínas. Las proteínas transmembrana sintetizadas en la "célula" formaron un canal pasante en la membrana; así es como apareció un "contacto intercelular" entre dos gotas, a través del cual podía pasar una señal eléctrica. El trabajo de la "cadena nerviosa" dependía de la iluminación: las "células" también contenían una proteína fotosensible especial que, bajo la influencia de la luz, se unía al ADN y activaba los genes de las proteínas transmembrana registradas en él.

Se logró un apilamiento ordenado y denso de gotas, como se mencionó anteriormente, utilizando una impresora 3D. La misma tecnología de impresión XNUMXD a partir de tales "células" se ha desarrollado durante mucho tiempo, pero ahora los autores del trabajo tuvieron que desarrollar una nueva receta para ellas, de modo que tanto las "células" como las máquinas moleculares contenidas en ellas. para la transcripción (síntesis de copias de ARN a ADN) y traducción (síntesis de proteínas a ARN) después de pasar por la impresora permanecería en buen estado de funcionamiento.

Michael J. Booth y sus colegas creen que los principales logros de Michael Booth y sus colegas son que lograron construir un interruptor de luz en la cadena nerviosa y que la propagación del impulso no se limitó a dos "células", que el la señal fue más allá: a la tercera gota, cuarta, décima, etc. En un sistema artificial de este tipo, es bastante posible estudiar algunos patrones de propagación de impulsos a través de tejidos conductores, pero en el futuro, los investigadores quieren combinar células artificiales con células reales. .

Para hacer esto, se deben resolver dos problemas tecnológicos: primero, los complejos de gotas impresos por una impresora 3D "viven" en un entorno aceitoso, mientras que las células reales necesitan una solución acuosa; en segundo lugar, las proteínas de poro en las células artificiales están incrustadas en una membrana lipídica de una sola capa, mientras que en las células reales es de dos capas, y no se sabe si se formará un poro de proteína transmembrana entre ellas. Quizás el contacto entre una célula artificial y una real pueda organizarse en forma de sinapsis, cuando queda un cierto espacio entre las membranas celulares, y el impulso se transmite mediante moléculas neurotransmisoras químicas especiales.

Otras noticias interesantes:

▪ gafas iluminadas

▪ Micrograbado eterno sobre diamante

▪ Nanotubos como protección contra un láser militar

▪ Sistema de jardinería robótico AlphaGarden

▪ Hongos encontrados para extraer oro del suelo

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección del sitio Ilusiones visuales. Selección de artículos

▪ Artículo de Eva. expresión popular

▪ artículo ¿Qué es el cromo? Respuesta detallada

▪ artículo Matricaria grande. Leyendas, cultivo, métodos de aplicación.

▪ Lanzador de artículos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo Desplazamiento automático en el mezclador. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:





Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024