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¿Qué país lleva el nombre de Cristóbal Colón? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Qué país lleva el nombre de Cristóbal Colón?

Los conquistadores españoles llamaron a Colombia "un país de fabulosas riquezas". Primero pisaron su tierra en 1499.

En Bogotá, la capital de la actual Colombia, hay un museo del oro que exhibe artículos de oro y esmeraldas. Ahora estos tesoros pertenecen a un estado independiente, que en 1863 se llamó Colombia en honor a Cristóbal Colón. De hecho, la independencia de Gran Colombia fue declarada por primera vez por Simón Bolívar en 1819, pero el país pronto se conoció como Nueva Granada.

El escudo de armas del país representa un barco con velas izadas, y junto a él hay una cornucopia de la que brotan granos de café. El café es la principal riqueza del país. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, Colombia vivió de las ganancias de la venta de oro. Colombia está ubicada en el noroeste de América del Sur, donde comienza el estrecho istmo que conecta los dos continentes americanos. En términos de tamaño en América del Sur, Colombia es superada solo por Brasil, Argentina y Perú.

Autor: Cellarius E.Yu.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Cómo se mueven los objetos en el espacio?

La gravedad es la fuerza que atrae un objeto a otro en el universo. Esta es la fuerza que hace que los objetos espaciales se muevan hacia la Tierra.

No fue hasta la época de Galileo Galilei (1564-1642) que se hicieron intentos para determinar la magnitud de la gravedad. Hasta ese momento, se creía que la velocidad con la que un objeto que cae golpea la superficie de la Tierra depende únicamente del peso de este objeto.

Galileo arrojó objetos de varios pesos desde una torre que caía en la ciudad italiana de Pisa para estudiar el efecto de la "fuerza" de la gravedad sobre ellos. Demostró que los objetos pesados ​​y ligeros lanzados juntos alcanzan la superficie de la Tierra al mismo tiempo.

Hizo rodar la pelota cuesta abajo, midiendo su posición en ciertos intervalos de tiempo. Galileo descubrió que el aumento en la velocidad de una pelota es proporcional a su tiempo de movimiento. Esto significa que al final del segundo segundo se movía el doble de rápido que al final del primero, al final del tercero, tres veces más rápido, y así sucesivamente.

También calculó que la distancia recorrida por la pelota es proporcional al cuadrado del tiempo de su movimiento (el cuadrado del número se obtiene al multiplicar este número por el mismo valor), es decir, al final del segundo segundo, la pelota recorrió una distancia cuatro veces mayor que al final del primer segundo, al final del tercero, nueve veces más, y así sucesivamente.

Isaac Newton continuó con los descubrimientos en el campo de la gravedad. Sugirió que la fuerza que atrae un objeto hacia la Tierra disminuye al aumentar la distancia entre la Tierra y el objeto. Como resultado de experimentos y observaciones, Newton derivó la ley de la gravitación universal. La disposición principal de la ley es que si la masa (cantidad de materia) de uno de los objetos que atraen se duplica, la fuerza de gravedad también se duplica, pero si la distancia entre los objetos se duplica, la fuerza de atracción será un cuarto de el valor original.

Albert Einstein trató de responder a la pregunta "¿Qué es la gravedad?" demostrando que el espacio-tiempo tiene cuatro dimensiones. Esta es una teoría muy compleja que requiere un profundo conocimiento científico para su comprensión. Según su última teoría, el campo gravitatorio está conectado por campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Sin embargo, cabe señalar que hasta la fecha nadie ha propuesto una definición de gravedad que satisfaga a todos.

Sin embargo, sabemos que el aumento de velocidad causado por la gravedad es de 10 m cada segundo subsiguiente. Esto significa que la velocidad de un objeto que cae aumenta 10 m/s cada segundo. Al final del primer segundo, la velocidad de caída es de 10 m/s, al final del segundo es de 20 m/s, y así sucesivamente. Si al final del primer segundo el objeto que cae vuela 5 m, entonces al final del segundo - 20 m, al final del tercero - 45 m.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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La sonda solar Parker pasó por una de las eyecciones de masa coronal más poderosas registradas en la historia de la exploración espacial. El equipo del dispositivo registró por primera vez la interacción entre las partículas cargadas expulsadas por el Sol y las diminutas partículas de polvo que habitan el espacio interplanetario.

Utilizando la cámara WISPR de gran formato, Parker rastreó la interacción de las partículas de eyección de masa coronal y el polvo, analizando los cambios de brillo en las imágenes. Debido a que las partículas de polvo se dispersan y reflejan la luz, las áreas con altas concentraciones de partículas de polvo brillan más. Los científicos calcularon el brillo promedio en imágenes WISPR durante el movimiento orbital y demostraron cambios en la luminosidad dentro de la eyección coronal.

Aunque la sonda Parker completó cuatro órbitas alrededor del Sol, los cambios en las observaciones solo se notaron durante el evento del 5 de septiembre de 2022. Esto lleva a los científicos a creer que sólo las emisiones potentes tienen un impacto significativo en la distribución del polvo interplanetario. El mecanismo físico de este proceso aún no se comprende bien, pero comprenderlo es fundamental para predecir el clima espacial.

El polvo interplanetario está formado por pequeñas partículas procedentes de asteroides, cometas e incluso planetas, y se distribuye por todo el sistema solar. La tenue luz que se ve en la Tierra algunos días antes del amanecer o después del atardecer es el resultado de la colisión de nuestro planeta con una nube de polvo interplanetario.

Ya en 2003, los científicos sugirieron que las partículas cargadas de plasma solar en las eyecciones de masa coronal interactúan con el polvo interplanetario y pueden incluso alejarlo del Sol. Hasta ahora, esta hipótesis no ha sido confirmada, ya que las manifestaciones visibles de esta interacción sólo se observan cerca del Sol.

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