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¿Por qué las cosquillas provocan risa? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Por qué las cosquillas provocan risa?

Cuando se le hace cosquillas, se produce un espasmo de los músculos de las costillas. Comienzan a encogerse involuntariamente, lo que hace que parezca que la persona se está riendo.

Autor: Mendeleev V.A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué jugador de fútbol jugó una vez en la final de la Copa FA con el cuello roto?

En la final de la Copa FA de 1956, el portero del Manchester City, Bert Trautmann, se lesionó 15 minutos antes del final del partido después de que un delantero del Birmingham le diera un rodillazo en el cuello. Sin embargo, Trautmann decidió continuar el juego y ayudó a su equipo a defender el marcador ganador. Después de continuar con el dolor durante varios días, le hicieron una radiografía y resultó que jugó ese partido con el cuello roto.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

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. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Los nanoporos se calientan cuando los iones pasan a través de ellos. 15.02.2022

Científicos japoneses del Instituto de Investigación Científica e Industrial (SANKEN) de la Universidad de Osaka descubrieron que los nanoporos se calientan cuando una corriente de iones los atraviesa. Este fenómeno se explica por la ley de Ohm y puede ser útil en la secuenciación de ADN, y también presenta perspectivas para el uso de nanoporos en biosensores.

Los nanoporos son pequeños agujeros en una membrana. Su tamaño es tan pequeño que solo una de las cadenas de ADN o una partícula de virus puede pasar a través de un poro. Ahora se están estudiando los nanoporos para su uso en sensores. Por lo general, se aplica un voltaje eléctrico para obligar a una sustancia a pasar a través de un nanoporo. Entonces los iones contenidos en la solución pueden pasar a través del poro. Sin embargo, se sabe que la energía eléctrica se convierte en energía térmica a través de una resistencia. Esta es la ley de Joule-Lenz. Este fenómeno no ha sido estudiado previamente en nanoporos.

Investigadores japoneses han estudiado cómo la aplicación de voltaje eléctrico afecta el calentamiento de un nanoporo. Utilizaron un termopar (un sensor de temperatura que transmite un voltaje eléctrico dependiente de la temperatura) hecho de nanocristales de oro y platino. Su punto de contacto era solo de 100 nm. Usando un termopar, los científicos midieron la temperatura cerca de un nanoporo de 300 nm cortado en una película de 40 nm de espesor en una oblea de silicio. Los científicos pasaron una solución tampón de fosfato a través del nanoporo y midieron la corriente de iones en función del voltaje aplicado. Resultó que el calor que se liberaba cerca del nanoporo era proporcional a la velocidad de la corriente de iones. Esto es consistente con la ley de Ohm clásica.

Los científicos descubrieron que a medida que disminuía el tamaño del nanoporo, el efecto térmico se hacía más pronunciado. Esto se debe al hecho de que el líquido menos enfriado pasa a través del poro y no es posible equilibrar la temperatura. Como resultado, no se puede despreciar la liberación de calor, ya que eleva la temperatura varios grados.

Los investigadores creen que este efecto se puede utilizar en el futuro. Por ejemplo, los nuevos sensores basados ​​en nanoporos podrían no solo detectar virus, sino también inactivarlos. Además, debido al calentamiento, los nanoporos no se obstruirán con polímeros. Además, el efecto térmico puede ayudar a separar las cadenas de ADN durante su secuenciación.

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