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¿En qué estado existió un enclave de tercer orden? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿En qué estado existió un enclave de tercer orden?

Después de la división de la India británica, se formaron muchos enclaves en la provincia de Pakistán Oriental, que más tarde se convirtió en el estado independiente de Bangladesh. Entre otros, había un enclave único de tercer orden de Dakhala Kagrabari: territorio indio rodeado por la tierra de Bangladesh, rodeado por territorio indio, rodeado por la tierra de Bangladesh.

Recién en 2015 los estados firmaron un acuerdo de intercambio de territorios, eliminando los enclaves.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué telescopio tiene una resolución más alta, de radio u óptico?

El defecto de los radiotelescopios durante mucho tiempo fue su baja resolución, alcanzando incluso para los grandes radiotelescopios sólo unos pocos minutos de arco.

El problema se resolvió utilizando la técnica de la interferometría, cuando las señales que caen en diferentes radiotelescopios se recopilan y procesan en una computadora. En este caso, dos o más radiotelescopios se comportan como un solo instrumento con un diámetro igual a la distancia entre los radiotelescopios individuales.

Usando simultáneamente tres radiotelescopios instalados en EE. UU., Australia y Sudáfrica, los astrónomos pudieron ver la estructura del púlsar, ubicado a una distancia de 1600 años luz de la Tierra en la constelación de Sail. Una nube de gas caliente que emite ondas de radio tiene un diámetro de 500 kilómetros, y en su centro hay una estrella de neutrones con un diámetro de unos 10 kilómetros.

Si un telescopio óptico tuviera tal resolución, podría ver un gran virus en la superficie de la Luna desde la Tierra.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

▪ ¿Cómo debe comportarse al medir la presión arterial?

▪ ¿Qué es el capital autorizado?

▪ ¿Qué eslogan famoso se creó a partir de las últimas palabras de un condenado?

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Transistor de electrolito sólido de iones de litio 22.11.2020

Una de las áreas más populares de la física aplicada, la espintrónica, se ocupa de los dispositivos que utilizan el giro de los electrones para realizar funciones útiles. Sin embargo, medir esta propiedad cuántica fundamental y, en general, manipularla sigue siendo una tarea difícil.

Los resultados del estudio, realizado por un equipo de científicos de la Universidad de Tokio y el Instituto Nacional de Ciencias de los Materiales (NIMS), deberían ayudar a abordar algunas de las limitaciones de los dispositivos espintrónicos actuales, como el consumo excesivo de energía, las bajas temperaturas de funcionamiento, y la necesidad de materiales raros y caros.

Ingenieros japoneses han presentado una estrategia simple pero efectiva para cambiar el ángulo de magnetización en un material ferromagnético típico, la magnetita (Fe3O4).

El equipo pudo diseñar un transistor redox (redox) que contenía una película delgada de magnetita sobre óxido de magnesio y un electrolito de silicato de litio sólido con una adición de microzirconio. La introducción de iones de litio en un electrolito sólido hizo posible lograr la rotación del ángulo de magnetización a temperatura ambiente y cambiar significativamente la densidad de los portadores de electrones. Esta rotación de la magnetización es causada por un cambio en el acoplamiento espín-órbita debido a la inyección de electrones en el ferromagneto.

A diferencia de los intentos anteriores de controlar el ángulo de magnetización, que utilizaban fuertes campos magnéticos externos o corrientes de espín, el nuevo enfoque se basa en una reacción electroquímica reversible. Después de aplicar un voltaje externo, los iones de litio migran desde el electrodo superior (óxido de cobalto de litio) a través del electrolito hacia la capa de magnetita. Los iones se introducen en la estructura de este material, formando el compuesto LixFe3O4 y provocan una notable rotación de su ángulo de magnetización debido a cambios en los portadores de carga.

Usando este efecto, fue posible en experimentos cambiar reversiblemente el ángulo de magnetización en aproximadamente 10 °. Los autores pudieron, al aumentar el voltaje, cambiar la magnetización incluso en 56°, sin embargo, tales cambios ya no eran completamente reversibles debido a las distorsiones de la estructura cristalina causadas por su sobresaturación con iones de litio.

El dispositivo resultante tiene un diseño relativamente simple, es fácil de fabricar industrialmente. La capacidad de controlar la magnetización a temperatura ambiente acerca significativamente la aparición de equipos espintrónicos económicos para una amplia gama de problemas prácticos.

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