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¿Qué porcentaje de nuestro cerebro utilizamos? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Qué porcentaje de nuestro cerebro utilizamos?

100%.

O 3%.

En general, se acepta que una persona usa solo el 10% de su cerebro. Lo que invariablemente conduce a discusiones sobre lo que cada uno de nosotros lograría si lograra usar el 90% restante.

De hecho, en un momento u otro, una persona usa todo su cerebro. Por otro lado, un trabajo recientemente publicado por Peter Penny del Neural Science Center de la Universidad de Nueva York indica que, idealmente, el cerebro humano no debería "disparar" más del tres por ciento de las neuronas al mismo tiempo; de lo contrario, la energía necesaria para " recargar" cada una de las neuronas después de la "volea", resulta ser tan poderosa que nuestro cerebro simplemente no es capaz de hacerle frente.

El sistema nervioso central humano consta de la médula espinal y el cerebro y está representado por dos tipos de células: neuronas y células gliales.

Las neuronas son los principales procesadores de información: reciben señales de entrada y envían señales de salida. La señal de entrada ingresa a la neurona a través de dendritas en forma de árbol; la señal de salida se envía a lo largo de axones similares a cables.

Cada neurona contiene hasta 10 dendritas, pero solo un axón. Un axón puede ser miles de veces más largo que el diminuto cuerpo celular de una neurona. Los axones más largos se encuentran en las jirafas: su longitud puede alcanzar los 000 m.

El área de contacto entre los axones y las dendritas se llama sinapsis. Aquí es donde los impulsos eléctricos se convierten en señales químicas. Las sinapsis son algo así como interruptores de palanca que conectan las neuronas entre sí y convierten nuestro cerebro en una red interconectada.

Las células gliales, o gliocitos, proporcionan el andamiaje del cerebro: controlan las neuronas y actúan como limpiadores del cerebro, "barriendo" los desechos después de que las neuronas mueren. Hay cincuenta veces más gliocitos en el cerebro humano que neuronas.

En total, un cerebro humano contiene cinco millones de kilómetros de axones, un cuatrillón (1) de sinapsis y hasta 000 mil millones de neuronas. Si las neuronas pudieran disponerse una al lado de la otra, cubrirían un área de 000 metros cuadrados. m, o cuatro campos de fútbol. El número de formas en que se intercambia información en el cerebro humano es mayor que en el universo de los átomos. Con un potencial tan asombroso, sin importar el porcentaje del cerebro que usted y yo usemos, todos nosotros, sin duda, podríamos ser un poco más útiles.

Autor: John Lloyd, John Mitchinson

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Dónde se encuentra el aeropuerto más grande del mundo?

El aeropuerto más grande del mundo se encuentra en Arabia Saudita y lleva el nombre del rey Khaled. Su superficie es de 225 kilómetros cuadrados. Pero en cuanto al volumen de tráfico y la intensidad del movimiento de aeronaves por él, ni siquiera se incluye entre los primeros cien aeropuertos del mundo.

El aeropuerto más grande en términos de promedio anual de despegues y aterrizajes de aeronaves es el Aeropuerto O'Hare de Chicago (EE.UU.). El número total de despegues y aterrizajes de aeronaves en él en 2002 ascendió a 923, mientras que se atendió a 555 pasajeros.

El Aeropuerto Hartsfield de Atlanta (EE.UU.) es líder en cuanto a número medio anual de pasajeros atendidos. El número total de pasajeros que llegaron y salieron de él en el mismo 2002 fue de 76, con un número total de despegues y aterrizajes para el mismo período de 876.

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Nuevo registro de datos inalámbricos 28.05.2016

Un equipo de investigadores de la Universidad de Stuttgart y el Instituto Fraunhofer de Circuitos Integrados estableció un récord al transmitir datos a una distancia de 37 km a una velocidad de 6 Gbps. Esto es 10 veces más rápido que los equipos modernos.

Los datos se transmitieron entre dos antenas, la primera de las cuales estaba en Colonia, la segunda, en Wachtberg, ubicada a una distancia específica de Colonia. En Colonia, la antena se instaló en un edificio de 45 pisos y en la segunda ciudad, en la cúpula del observatorio.

Esta velocidad récord se logró utilizando transmisores y receptores de alta eficiencia en la banda de 71-76 GHz, destinados a la radiodifusión terrestre y por satélite. El problema de la atenuación de la señal durante el paso de una distancia tan grande se resolvió mediante el uso de circuitos de ondas milimétricas integrados monolíticamente.

Estos circuitos se basan en transistores de nitruro de galio desarrollados por el Instituto Fraunhofer de Circuitos Integrados. Gracias a ellos, la señal se amplificó a una potencia relativamente alta de 1 vatio. Además, se utilizó una antena parabólica altamente direccional para transmitir la señal.

Finalmente, la antena receptora se conectó a un amplificador de baja autointerferencia basado en transistores de alto rendimiento con capas semiconductoras de indio-galio-arsénico para una alta movilidad de electrones. Tal amplificador hizo posible recibir una señal debilitada que había viajado una distancia tan larga.

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