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¿En qué guerra ayudaron los camellos de guerra al ejército ruso? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿En qué guerra ayudaron los camellos de guerra al ejército ruso?

Desde la antigüedad, los árabes usaban camellos de combate, en los que cabía un arquero y un conductor con una lanza larga. Es cierto que los camellos no fueron efectivos para atacar al enemigo, ya que se negaron a exponerse a las armas y pisotear a las personas, pero a veces su presencia asustaba a los caballos de la caballería enemiga. Una historia similar tuvo lugar en un clima y era completamente diferentes.

Durante la Guerra del Norte, en una de las batallas cerca de Pskov, un ejército de Kalmyks montados en camellos y camellos de dos jorobas, puso en fuga a la caballería sueca.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué hace que los campos de fútbol se vean rayados?

Para hacer un campo de fútbol rayado, no es necesario sembrar césped de diferentes variedades. Las rayas se producen porque las cortadoras de césped cortan el césped en diferentes direcciones, que no solo lo cortan, sino que también lo trituran. Si el césped está inclinado lejos del espectador, esa área del césped parece más clara debido al área de reflexión más alta de todos los tallos, y viceversa. Las rayas son necesarias no solo por su belleza, sino que también ayudan a los jueces laterales a determinar los fuera de juego.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

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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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Material prometedor para baterías de iones de litio 21.06.2013

Científicos de la Universidad Técnica de Munich han desarrollado un material que allana el camino para baterías de alta capacidad y larga duración. Lo más importante es que este material se basa en boro y silicio, que son baratos y están disponibles.

El material del que están hechos los electrodos de las baterías de iones de litio es fundamental para la capacidad de la batería. Hasta ahora, el electrodo negativo suele estar hecho de grafito, cuyas capas son capaces de almacenar átomos de litio. Sin embargo, la capacidad del grafito se limita a aceptar 1 átomo de litio por cada 6 átomos de carbono. En comparación, el silicio puede absorber hasta 10 veces más litio, pero desafortunadamente, durante este proceso, el silicio se expande enormemente, lo que reduce drásticamente características tan importantes de las baterías de iones de litio como la durabilidad, la capacidad de cargarse rápidamente y entregar una corriente poderosa.

En busca de una alternativa al silicio puro, los científicos alemanes sintetizaron estructuras tridimensionales especiales que consisten en boro y silicio (LiBSi2). Al igual que los átomos de carbono, los átomos de boro y silicio están conectados en una estructura especial en forma de tetraedro, pero a diferencia del diamante, forman canales que pueden almacenar átomos de litio.

Un electrodo basado en esta estructura debe ser único tanto en términos de capacidad como de fuerza. El último parámetro es especialmente importante, ya que las baterías de iones de litio son bastante frágiles y sensibles a los cambios de temperatura y al sobrecalentamiento. Los electrodos LiBSi2 son resistentes al aire, al agua y al calor hasta 800 grados centígrados. Hasta el momento, los científicos aún no han determinado exactamente cuántos átomos de litio puede almacenar la nueva estructura y si se expandirá durante la carga. No obstante, los desarrolladores confían en que su nuevo material superará al silicio y, en especial, al grafito y se convertirá en una excelente materia prima para la fabricación de electrodos de batería de nueva generación.

Cabe señalar que los alemanes fabricaron su nuevo tipo de electrodo en el laboratorio de la Universidad Estatal de Arizona, donde fue posible crear una presión de 100 atmósferas y una temperatura de unos 900 grados centígrados. Gracias a esto, fue posible producir un "diamante" capaz de contener litio.

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