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¿Cómo era originalmente la escala Celsius? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Cómo era originalmente la escala Celsius?

En la escala Celsius original, el punto de congelación del agua se tomó como 100 grados y el punto de ebullición del agua como 0. Esta escala fue invertida por Carl Linnaeus y se ha utilizado de esta forma hasta el día de hoy.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Cómo circula la sangre?

En pocas palabras, la sangre circula porque el corazón la "bombea", y las venas y arterias funcionan como tuberías para su destilación. Con la circulación sanguínea, el oxígeno de los pulmones y los nutrientes de los órganos digestivos se transportan por todo el cuerpo y los productos de desecho se eliminan de los tejidos.

Los "tubos" a través de los cuales se bombea la sangre representan dos sistemas de tubos huecos: uno grande y uno pequeño. Ambos están conectados al corazón, la "bomba", pero no están conectados entre sí. Un pequeño sistema de vasos sanguíneos va desde el corazón hasta los pulmones y viceversa. Uno grande va desde el corazón a varias partes del cuerpo. Estos conductos se denominan "arterias", "venas" y "capilares". Las arterias transportan la sangre desde el corazón, las venas la transportan de regreso al corazón y los capilares son los vasos más delgados que transportan la sangre de las arterias a las venas.

Ahora unas pocas palabras sobre la "bomba" - el corazón. Parece una casa de dos pisos en dos partes, con habitaciones arriba llamadas aurículas derecha e izquierda, y abajo los ventrículos derecho e izquierdo.

Si pudiéramos seguir el camino de una gota de sangre por todo el cuerpo, veríamos esto. La sangre con oxígeno de los pulmones va a la aurícula izquierda (cuarto superior), de allí al ventrículo izquierdo (cuarto inferior) y luego a la aorta. La aorta es la arteria más grande y transporta sangre por todo el cuerpo.

Los capilares transportan sangre desde las arterias más pequeñas hasta las venas más pequeñas. Fluye a través de venas que se hacen más grandes. Y finalmente llega a la aurícula derecha del corazón.

Más, hacia el ventrículo derecho y desde allí, hacia las arterias que lo llevan a los pulmones. Aquí deja dióxido de carbono y algo de agua y toma oxígeno. ¡Ahora está lista para regresar a la aurícula izquierda del corazón para repetir su viaje una y otra vez!

El corazón de un hombre adulto se contrae y relaja unas 100 veces al día y bombea unos 000 litros de sangre en 13 horas.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Los científicos de materiales estadounidenses han aprendido a sintetizar polímeros bidimensionales que, a diferencia de otros, pueden ensamblarse en capas en lugar de formar cadenas unidimensionales. Hecha de melamina, la poliaramida bidimensional es seis veces menos densa que el acero, pero casi el doble de fuerte. El método de fabricación se escala: el material se autoensambla en solución.
 
Los químicos se esfuerzan por obtener una estructura molecular altamente periódica unida covalentemente de un monómero de espesor. "Alfombra molecular" es un buen término para un polímero bidimensional. Los polímeros bidimensionales reales tendrán un monómero de espesor y una estructura regular.

El gran problema en la creación de polímeros XNUMXD es que, aunque existen estrategias para sintetizar tales estructuras, la contraparte esférica XNUMXD crece mucho más rápido. Es decir, solo se polimeriza la estructura molecular deseada, será superada rápidamente por la estructura tridimensional ya familiar, para cuya creación es suficiente una rotación del enlace del monómero adjunto. En su trabajo, los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts intentaron sortear esta limitación y comenzaron a experimentar con amidas.

La hipótesis de los autores del trabajo es que los enlaces amida-aromáticos fuertes inhiben la rotación intraestructural de las cadenas, es decir, no les permitirán regresar y salir del plano. Los científicos mezclaron melanina y cloruro de trimesoilo en presencia de piridina, y el gel resultante se purificó y secó al vacío, lo que dio como resultado su polímero bidimensional, donde las moléculas se ensamblaron en nanocapas debido a los fuertes enlaces de hidrógeno entre capas.

Debido a que el material se autoensambla en solución, se puede producir en grandes cantidades simplemente aumentando la cantidad de materiales de partida. Los científicos llamaron al material creado poliaramida. Estimaron el espesor molecular promedio en 3,69 angstroms y el diámetro en 10,3 nanómetros, que es una característica definitoria de la polimerización bidimensional.

La microscopía electrónica de barrido de las películas obtenidas no reveló defectos en la estructura del polímero, y una prueba de permeabilidad a los gases mostró que las películas de polímero pasan el gas unas 22 veces peor que los materiales de barrera más herméticos a los gases. Los científicos también encontraron que el módulo de elasticidad del nuevo material, la fuerza requerida para deformar el material, alcanzó un valor de 12,7 gigapascales, que es significativamente más alto que el de los termoplásticos, el epoxi reforzado o el nailon. Y la resistencia a la tracción del nuevo material fue de aproximadamente 488 megapascales, casi el doble que el acero estructural ASTM A36. Dado que la densidad del polímero es aproximadamente una sexta parte de la del acero.

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