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¿Por qué es necesario respirar por la nariz? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Por qué es necesario respirar por la nariz?

Porque con tal respiración, el aire, antes de ingresar a los pulmones, se limpia, se humedece y se calienta. Esto reduce en gran medida la posibilidad de infección en el cuerpo.

Autor: Mendeleev V.A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Quién fue el primer astronauta?

La idea de los viajes interplanetarios surgió hace mucho tiempo, pero solo en los últimos cincuenta años la cosmonáutica se ha convertido en una realidad. Allá por 1903, el descubridor ruso K. E. Tsiolkovsky sugirió el uso de cohetes para la exploración espacial, ya que los cohetes son propulsados ​​por motores a reacción y no dependen de la atmósfera. También sugirió usar cohetes de combustible líquido, ya que los cohetes de combustible sólido tenían mucho menos empuje y el proceso de combustión del combustible en ellos era mucho más difícil de seguir.

En 1926, el estadounidense R. H. Goddard lanzó el primer cohete de combustible líquido de tipo moderno. La investigación activa en esta área también se llevó a cabo en Alemania, como resultado de lo cual aparecieron los cohetes de combustible líquido V-2, con la ayuda de los cuales se llevaron a cabo ataques con cohetes contra Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de la guerra, se desarrolló un desarrollo serio de la tecnología espacial en la Unión Soviética y los Estados Unidos. El primer satélite terrestre artificial fue lanzado por la Unión Soviética en 1957. En 1961, la URSS asombró al mundo al lanzar al espacio un cohete con el primer hombre a bordo: Yuri Gagarin, quien durante su vuelo espacial dio una vuelta alrededor de la Tierra.

 ¡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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Microantenas para interfaz cerebro-computadora 29.08.2017

Científicos de la Universidad del Noreste de Boston (EE. UU.), dirigidos por el ingeniero y científico de materiales Nian Sun, han creado microantenas que son varios órdenes de magnitud más pequeñas y más eficientes que las antenas tradicionales.

Las antenas reciben información en forma de ondas electromagnéticas, que convierten en tensión eléctrica alterna. De acuerdo con las leyes de la física, para esto, el tamaño de la antena debe corresponder aproximadamente a la longitud de la onda electromagnética, es decir, deben ser bastante grandes. Por otro lado, la antena también puede resonar en respuesta a ondas acústicas de la misma frecuencia, que son mucho más cortas. Fue esta "laguna legal" la que usaron Sun y sus colegas.

La antena que inventaron está recubierta por fuera con una capa de material piezomagnético que se expande y contrae según el estado del campo magnético. Por lo tanto, traduce las vibraciones electromagnéticas en sonido. Luego, la siguiente capa de material piezoeléctrico traduce estas vibraciones en una corriente eléctrica alterna. Al enviar una señal, todo sucede en el orden inverso. Por lo tanto, la antena en realidad recibe y envía vibraciones de sonido y, por lo tanto, puede ser unas 1000 veces más pequeña que una antena tradicional.

Los autores del artículo han creado dos tipos de antenas basándose en este principio. El primero, de membrana redonda, opera en el rango de los gigahercios, que es utilizado, entre otras cosas, por la tecnología Wi-Fi. El segundo, de membrana rectangular, es para el rango de megahercios que utilizan la TV y la radio. En experimentos con nuevas antenas, recibieron y enviaron una señal con una frecuencia de 2,5 GHz unas 100 mil veces más eficiente que las antenas convencionales.

Según el autor principal del estudio, el principal desafío de diseño fue encontrar un material piezomagnético con las características adecuadas (al final, se eligió un conjunto de hierro, galio y boro) y producirlo con la calidad adecuada.

El desarrollo al menos puede abrir el camino a la creación de dispositivos más compactos y potentes, desde teléfonos móviles hasta satélites. En el futuro, también es posible utilizar nuevos transmisores en miniatura en el "Internet de las cosas" en rápido desarrollo. Se abren amplias perspectivas para la medicina: los transmisores en miniatura podrán penetrar en cualquier tejido o vaso para tomar datos en el lugar y enviarlos al médico. En teoría, los implantes cerebrales también son posibles para crear una interfaz cerebro-computadora, de modo que podamos controlar las cosas directamente con el poder del pensamiento.

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