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¿Dónde y cuándo se dividió un día en 10 horas, una hora en 100 minutos y un minuto en 100 segundos? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Dónde y cuándo se dividió un día en 10 horas, una hora en 100 minutos y un minuto en 100 segundos?

Tras la realización de la Revolución Francesa en 1793, la Convención Nacional reformó el calendario y las unidades de tiempo. El año se dividía en 12 meses estrictamente de 30 días cada uno, y el mes constaba de 3 décadas de 10 días, de las cuales sólo un día era de descanso para los funcionarios. Los 5 o 6 días restantes del año, los llamados sans-culotides, no pertenecían a ningún mes.

De acuerdo con las nuevas reglas, un día se dividía en 10 horas, una hora en 100 minutos y un minuto en 100 segundos, por lo que cada segundo nuevo correspondía a 0,864 del segundo anterior.

El 1 de enero de 1806, Napoleón abolió este sistema y nos devolvió el calendario familiar.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Cuál es el ave voladora más grande?

Este es un cisne trompetista. Vuela maravillosamente, a pesar de que pesa 22 kg. El ave fósil Gigantornis eaglesomei pesaba un poco más, hasta 28 kg, pero esta especie se extinguió hace 70 millones de años.

 ¡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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El éxito del grafeno se ve obstaculizado por las partículas de silicio 16.12.2018

Al salir del laboratorio y pasar a la producción en masa, el grafeno iba a revolucionar. Sin embargo, tanto el grafeno como el óxido de grafeno se han producido a escala industrial durante varios años y no se ha producido el avance esperado. Los dispositivos que usan grafeno hasta ahora no han funcionado tan bien como se esperaba.

La materia prima para la producción industrial de grafeno es una variedad de grafito purificado de impurezas. Rouhollah Jalili, Dorna Esrafilzadeh y sus colegas de la Universidad Tecnológica Real de Melbourne y el Instituto de Investigación de Ciencias Básicas de Irán compararon dos grafenos: uno industrial y uno creado en el laboratorio a partir del grafito más puro. La microscopía electrónica de transmisión de barrido mostró que todas las muestras comerciales contienen impurezas de silicio. Las partículas de silicio ingresan al grafeno desde la materia prima, explican los autores en una publicación reciente en Nature. La situación se ve agravada por el hecho de que los productores comerciales de grafeno han cambiado a materias primas relativamente baratas, que contienen impurezas.

¿Y qué le hace daño al silicio al grafeno? Los expertos creen que el silicio, en particular, evita la interacción de las moléculas líquidas con la superficie de un material bidimensional. Como resultado, los sensores de humedad basados ​​en grafeno resultan no ser tan sensibles como en teoría, y los condensadores de grafeno dopados tienen una capacitancia más baja. Los investigadores intentaron limpiar el grafeno comercial del silicio en una solución alcalina, pero la capa contaminante resultó ser fuerte y la solución cáustica alteró la estructura del material bidimensional.

Por lo tanto, la única forma de evitar la contaminación es utilizar materias primas ultrapuras. Los autores del trabajo crearon y probaron un sensor de humedad y un condensador hechos de grafeno, que es casi ideal en pureza. Las características del sensor resultaron ser mejores que las de cualquier otro sensor conocido hecho de material bidimensional, y el capacitor resultó tener una capacitancia récord, que casi coincidió con la predicha teóricamente.

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