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¿Cómo comprobar la vista con la ayuda de las estrellas? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Cómo comprobar la vista con la ayuda de las estrellas?

Hay muchas leyendas sobre la Osa Mayor y la Osa Menor. Aqui esta uno de ellos. Érase una vez, el rey Lycaon, que gobernaba el país de Arcadia, tenía una hija llamada Calisto. Su belleza era tan extraordinaria que se arriesgó a competir con Hera, la diosa y esposa del todopoderoso dios supremo Zeus. La celosa Hera finalmente se vengó de Calisto convirtiéndola en una fea osa.

Cuando el hijo de Calisto, el joven Arkad, volviendo de cazar, vio una fiera en la puerta de su casa, casi mata a su madre. Zeus evitó esto: tomó la mano de Arkad y Calisto lo llevó para siempre al cielo, convirtiéndose en una hermosa constelación: la Osa Mayor. Al mismo tiempo, el amado perro de Callisto también se convirtió en Ursa Minor. Arcade Zeus se convirtió en la constelación de Bootes, condenado para siempre a proteger a su madre en el cielo. Ursa Major y Ursa Minor son constelaciones que no se ponen, más visibles en el cielo del norte.

Junto a la estrella Mizar (de la palabra árabe para "caballo"), la segunda estrella, o del medio, en el mango de la Osa Mayor, la estrella Alkor apenas se nota (en árabe significa "jinete", "jinete"). . Puede comprobar su vista usándolo: si ve la estrella Alcor a simple vista, entonces está bien.

Autor: Cellarius E.Yu.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué son los rayos X?

Los rayos X fueron descubiertos en 1895 en Alemania por Wilhelm Roentgen, de quien reciben su nombre.

Estos rayos, como los rayos de luz, tienen un poder penetrante. Se diferencian de los rayos de luz en longitud de onda y energía. La longitud de onda más corta de un tubo de rayos X es una quincemilésima a una millonésima de la longitud de onda verde. Debido a sus longitudes de onda muy cortas, los rayos X pueden penetrar materiales que son impenetrables a la luz. Cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es el poder de penetración de estas ondas.

Un tubo de rayos X emite rayos X. El aire se bombea fuera del tubo a una cienmillonésima parte del volumen original. El tubo de vidrio contiene dos electrodos. Uno se llama "cátodo" y está cargado negativamente. Contiene una bobina de alambre de tungsteno que, cuando se calienta con una corriente eléctrica, emite electrones. El otro electrodo es el "objetivo" o "ánodo".

Los electrones se mueven con gran velocidad desde el cátodo hasta el objetivo. Bombardean el objetivo a una velocidad de 100 a 000 mm/seg.

El objetivo consiste en tungsteno y le permite detener casi instantáneamente los electrones. Casi toda la energía de los electrones se convierte en calor, pero parte se convierte en rayos X, que escapan a través de una ventana en la base del tubo como rayos X.

¿Has visto cómo toman radiografías de los huesos del cuerpo humano? Una radiografía es una imagen de una sombra. Los rayos X atraviesan el área del cuerpo que se examina y transfieren las sombras del objeto de estudio a la película. Se aplica una emulsión fotosensible a ambos lados de la película. Después del rodaje, se revela como una película normal. Los huesos y otros objetos que no transmiten rayos aparecen más oscuros en la película.

Actualmente, los rayos X son ampliamente utilizados en la medicina, la ciencia y la industria, brindando una gran ayuda al ser humano.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Esta iniciativa, llamada Ropa inteligente para una respuesta rápida para ayudar a los soldados heridos, no es el primer intento del Ejército de EE. UU. de revolucionar los uniformes militares. Entonces, en 2004, en el marco del programa "Soldado del futuro", se desarrollaron chalecos antibalas con cableado eléctrico tejido y sensores de gel, que debían transmitir información sobre el estado del soldado al centro de comando y control. Más tarde, el programa Soldier of the Future fue cancelado y el proyecto de ropa electrónica quedó sin realizar. Sin embargo, al parecer, la idea no ha muerto, y el Pentágono todavía intentará ponerla en práctica.

Un prometedor uniforme de alta tecnología utilizará una serie de sensores incrustados en la tela, integrados en un solo sistema. Controlarán las funciones vitales de un soldado, así como determinarán la naturaleza y ubicación de la lesión, evaluarán la profundidad de penetración de un fragmento o bala e identificarán los órganos internos afectados. Además, los sensores deben ser capaces de detectar la presencia y exposición del cuerpo a sustancias químicas, biológicas, radiactivas y explosivas peligrosas. Para ello se utilizarán sensores especiales y biomarcadores específicos en sangre, saliva, sudor, etc.

Gracias a la detección oportuna de diversas amenazas, el soldado tendrá tiempo de tomar medidas para proteger su vida, y los médicos podrán prepararse con anticipación para brindar asistencia y ganar minutos preciosos durante la llamada "hora dorada", cuando la posibilidad de supervivencia de los heridos es máxima.

Desarrollar un tejido inteligente no es una tarea insuperable. Durante los últimos cinco años, las empresas comerciales han hecho un progreso impresionante en esta área. Se han creado tejidos que pueden detectar, por ejemplo, el nivel de azúcar en sangre de los diabéticos o monitorizar la respiración, el pulso y la tensión arterial en los deportistas. Incluso hay tejido que puede prevenir lesiones, más precisamente, para garantizar que una persona no sobrecargue los músculos.

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