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¿Qué tipo de amigo verdadero tenía el profesor de baile? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Qué clase de amigo verdadero tenía el profesor de baile?

Amigo fiel del profesor de baile en el pasado - pochetta. Un violín muy pequeño se llama pochetta, su tamaño es de solo 35 centímetros. El nombre "pochetta" proviene del francés "pocheter", que significa "llevar en el bolsillo". Este violín en la antigüedad siempre lo llevaba un profesor de baile en un bolsillo especial en una camisola. Por eso se le llamó "maestro de baile del violín".

Hace aproximadamente doscientos años, junto con el maestro de baile, comenzaron a asistir a las lecciones músicos especiales. Por lo tanto, las bolsitas se volvieron innecesarias y desaparecieron gradualmente.

Autor: Cellarius E.Yu.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué pájaro es venerado en casi todas las religiones del mundo?

El pelícano es venerado en casi todas las religiones del mundo. Entre los musulmanes, se considera un ave sagrada: según la leyenda, el pelícano llevaba piedras en la bolsa de la garganta para la construcción de santuarios en La Meca. En la heráldica europea, el pelícano "alimentando a sus hijos" es un símbolo del amor desinteresado de los padres: se creía que se desgarraba el pecho con el pico y alimentaba con sangre a los polluelos hambrientos. Por esto, los primeros escritores cristianos lo compararon con Jesucristo, quien donó su sangre para la salvación de la humanidad.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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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. ... >>

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Sensor cuántico para medir la intensidad, la polarización y la longitud de onda de la luz 05.06.2022

Un equipo de investigadores de la Universidad de Yale y la Universidad de Texas en Dallas ha creado un pequeño sensor óptico cuántico que tiene aproximadamente una milésima parte del tamaño de un cabello humano. Pero, a pesar de un tamaño tan pequeño, este sensor tiene las posibilidades más amplias, utilizando las propiedades cuánticas de los electrones, es capaz de medir simultáneamente la intensidad, la polarización y la longitud de onda de la luz. La creación de un sensor universal de este tipo permitirá en el futuro realizar avances significativos en los campos de la astronomía, la atención médica y la teledetección.

En los últimos años, los científicos han descubierto que torcer o deformar ciertos materiales puede, en algunos casos, darles ciertas propiedades que normalmente no poseen. En este caso, los científicos también utilizaron dicho método, aplicándolo a un grafeno de dos capas, al que llamaron TDBG (twisted double bilayer graphene). Retorcer el grafeno rompe la simetría de su red cristalina y dota al grafeno de propiedades completamente nuevas.

Tal cambio en las propiedades del grafeno llevó a que el llamado efecto fotovoltaico anómalo (APVE) comenzara a manifestarse con fuerza en el grafeno curvo. Este efecto consiste en la conversión de la luz en corriente eléctrica, cuya magnitud depende proporcionalmente de la intensidad, polarización y longitud de onda de la luz. Además, algunos de los parámetros de este efecto se pueden "ajustar" mediante el voltaje aplicado al grafeno.

A continuación, los científicos crearon una red neuronal artificial especializada, que se entrenó con los datos recibidos de un sensor de grafeno, que se irradió con luz con varios parámetros. Y después de dicho entrenamiento, la red neuronal pudo "decodificar" las lecturas del sensor, brindando resultados confiables y precisos para cada uno de los parámetros de luz mencionados anteriormente.

Las pequeñas dimensiones del nuevo sensor inteligente, que por sí solo puede reemplazar dispositivos bastante complejos, voluminosos y costosos, permitirán en el futuro crear tipos completamente nuevos de instrumentos astronómicos, equipos de diagnóstico médico, sistemas de visión para vehículos y aviones autónomos, etc. . Además, el trabajo realizado por los científicos abre un campo completamente nuevo en el que los materiales "deformados" actuarán como componentes ópticos no lineales.

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