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¿De dónde vienen los diamantes? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿De dónde vienen los diamantes?

De volcanes. Todos los diamantes se forman bajo tierra, bajo la influencia de temperaturas y presiones ultra altas, y las erupciones volcánicas los llevan a la superficie.

La formación de diamantes ocurre a una profundidad de 160 a 480 km. La mayoría de los diamantes se encuentran en una roca volcánica llamada kimberlita y se extraen en áreas donde la actividad volcánica es común. Todos los demás diamantes aleatorios simplemente se lavan de los tubos de kimberlita.

Hoy en día, hay veinte países en el mundo donde se extraen diamantes. Sudáfrica ocupa el quinto lugar en términos de producción, después de Australia, la República Democrática del Congo, Botswana y Rusia.

Los diamantes están hechos de carbono puro. Al igual que el grafito, una sustancia a partir de la cual se fabrican las minas de lápiz, pero en la que los átomos de carbono están dispuestos de manera diferente. El diamante es una de las sustancias más duras que se encuentran en la naturaleza: diez en la escala de dureza de Mohs; el grafito, por el contrario, es una de las sustancias más blandas con un indicador de solo un punto y medio, es decir, un poco más duro que la sustancia más blanda en la misma escala: el talco.

El diamante más grande conocido por la humanidad tiene 4000 km de diámetro y pesa diez billones de billones de billones de quilates. Descubierto justo encima de Australia (a XNUMX años luz de distancia), el diamante se encuentra dentro de la estrella Lucy en la constelación del Centauro.

Los astrónomos han llamado a esta enorme estrella "Lucy" en honor al clásico de los Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", pero su nombre "técnico" es "enana blanca BP 37093". La canción en sí lleva el nombre de un dibujo del hijo de John Lennon, Julian, de su novia de cuatro años, Lucy Richardson.

Érase una vez, los diamantes eran el material más duro conocido por la humanidad. Sin embargo, en agosto de 2005, los científicos alemanes lograron obtener algo aún más difícil en el laboratorio. Llamado ACNR, el nuevo material consta de "nanovarillas" de carbono unidas entre sí y se fabrica comprimiendo y calentando moléculas de carbono superfuertes a una temperatura de 2226 °C.

Cada una de estas moléculas consta de sesenta átomos entrelazados en geometrías pentagonales y hexagonales; se dice que se parecen a balones de fútbol diminutos. ACNR es un material tan duro que incluso un diamante puede rayarse fácilmente.

Autor: John Lloyd, John Mitchinson

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué juramento hicieron los señores del antiguo Quersoneso?

El texto del juramento: "Servir al pueblo y asesorarlo es lo mejor y lo más justo para el Estado y los ciudadanos".

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Investigadores austríacos y japoneses han presentado paneles solares más delgados que telarañas y tan flexibles que pueden envolverse alrededor de un cabello humano.

La nueva tecnología abre la posibilidad de crear dispositivos de película delgada con electrodos de solo 1,9 micrómetros de espesor, que es 1/10 del espesor de los paneles solares más delgados de la actualidad.

El panel solar ultradelgado puede encontrar la aplicación más amplia, porque su peso es tan pequeño que una mano humana no puede sentirlo. Los paneles solares basados ​​en polímeros flexibles más delgados se pueden incrustar en ropa, dispositivos electrónicos móviles, aviones, sensores médicos para personas mayores, tecnología espacial, etc.

Al mismo tiempo, los nuevos paneles tienen la principal ventaja de los tradicionales: la escalabilidad. En otras palabras: cuanto más grande es el panel solar, más electricidad produce. Además, debido a su pequeño grosor y flexibilidad, el nuevo panel solar es más resistente a los daños por fracturas y pinchazos. En particular, se puede estirar en un 300% y el panel seguirá funcionando.

La eficiencia de convertir la luz en electricidad en el nuevo panel es baja: alrededor del 4,2%. Sin embargo, para una tecnología de este tipo, esto ya es un logro, porque los paneles de silicio pesados ​​modernos no se pueden aplicar, por ejemplo, a la vela ligera de un yate. Según los desarrolladores, la novedad saldrá a la venta comercial dentro de cinco años.

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