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¿Por qué no se puso la primera computadora en casa? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Por qué no se puso la primera computadora en casa?

Las primeras computadoras aparecieron en los años cuarenta del siglo pasado. ¡Cubrieron un área enorme! Una de las primeras computadoras, ENIAC, creada en 1944, ocupaba 165 metros cuadrados, ¡como siete pequeños apartamentos modernos! Pesaba 27 toneladas. Este gigante trabajaba en lámparas de vacío, y las que se quemaban tenían que ser reemplazadas 2 o 3 veces por semana.

A diferencia de las computadoras modernas, los cálculos se realizaron en el sistema decimal. La reprogramación fue muy difícil. A veces sucedió que este proceso tomó varios días y luego la tarea se resolvió en unos minutos. Está claro que esta computadora solo podía funcionar en instituciones científicas y se usaba para cálculos matemáticos y estadísticos complejos. Y aún así resultó más rápido que manualmente.

Las primeras computadoras personales producidas industrialmente aparecieron en la segunda mitad de la década de 1970. Pronto comenzó la informatización masiva de la población.

Autor: Cellarius E.Yu.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué estatua de Londres se encuentra en suelo estadounidense?

George Washington nunca visitó el Reino Unido y una vez declaró públicamente que nunca pondría un pie en Londres. Cuando los estadounidenses obsequiaron a Londres con una estatua de Washington en 1924, este deseo no pasó desapercibido. Junto al monumento se trajo un trozo de tierra de Estados Unidos, que se colocó bajo el pedestal de la estatua en Trafalgar Square.

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Teclado Primium Séneca 05.05.2024

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Inaugurado el observatorio astronómico más alto del mundo 04.05.2024

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Se ha creado una forma ultrafuerte de plata. 12.10.2019

Cuando se trata de las propiedades de varios metales, siempre existe un compromiso entre su resistencia y la conductividad eléctrica. Sin embargo, esto puede cambiar con la llegada de una nueva clase de materiales, como una forma de plata creada recientemente por uno de los equipos de investigación. Aprovechando los defectos de la red en su beneficio, los científicos de la Universidad de Vermont han preservado la conductividad del metal, dándole una resistencia tan alta que incluso supera el límite teórico, que se consideró inquebrantable durante varias décadas.

Los defectos de la red cristalina son un "mal" que surge inevitablemente en el proceso de producción. En algunos casos, estos defectos provocan la vulnerabilidad de los metales a diversos factores negativos y reducen su durabilidad. La combinación de múltiples metales en aleaciones supera algunos de los problemas, pero generalmente sufre la conductividad eléctrica y térmica del material final.

La fuerza de la plata venía dada por una ínfima cantidad de cobre introducida en este noble metal. Como resultado, la fuerza de la plata ha aumentado hasta en un 42 por ciento en comparación con la forma más fuerte de este metal obtenida anteriormente. Pero al mismo tiempo, la conductividad eléctrica de la plata prácticamente no se vio afectada, y lo más interesante es que la fuerza supera el llamado límite de Hall-Petch.

La relación Hall-Petch ha sido uno de los principales parámetros utilizados en la ciencia de los materiales durante más de 70 años. Según él, con una disminución en el tamaño de los granos de cristal de la estructura, aumenta la resistencia del metal. Pero hay un cierto límite (varios nanómetros), después del cual los límites del grano se vuelven inestables y la resistencia del metal vuelve a disminuir.

Los investigadores lograron sortear este límite creando lo que llamaron una "forma de metal nanocristalino-nano-retorcido". Dado que los átomos de cobre son mucho más pequeños que los de plata, por lo general se acumulan en las regiones de los límites de los granos cristalinos de plata. Esto evita que los defectos se muevan, efecto que es responsable de la repetida reducción de la resistencia del metal. Y al mismo tiempo, los átomos de cobre no interfieren con el movimiento de los electrones, manteniendo un alto valor de conductividad eléctrica.

Los científicos argumentan que un truco similar se puede utilizar con éxito en relación con otros metales. Esto, a su vez, se puede usar para crear materiales más fuertes que se usarán para construir nuevos aviones, naves espaciales, reactores nucleares, paneles solares y mucho más.

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