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¿Qué pájaros en 1995 hicieron que la NASA retrasara el lanzamiento del transbordador espacial Discovery? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Qué pájaros en 1995 hicieron que la NASA retrasara el lanzamiento del transbordador espacial Discovery?

Los pájaros carpinteros pueden picotear la corteza de los árboles sin dolor debido a la estructura especial del cráneo. A diferencia de otras aves, el pico del pájaro carpintero no está directamente conectado con el resto del cráneo. Entre ellos hay un tejido especial que realiza la misma función que el amortiguador de un coche. En 1995, un par de pájaros carpinteros causaron daños significativos a la NASA al abrir muchos agujeros en el aislamiento del tanque de combustible del transbordador Discovery. Los estadounidenses se vieron obligados a posponer el inicio durante dos meses.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué animal se convirtió en el primer astronauta?

Mosca de la fruta Drosophila.

En julio de 1946, diminutos astronautas fueron "cargados" en un cohete estadounidense V2 junto con un puñado de semillas de maíz y enviados al espacio. Drosophila estuvo expuesta a la radiación a gran altura.

Las moscas Drosophila son las favoritas de los laboratorios científicos. Tres cuartas partes de los genes de enfermedades humanas conocidas tienen una coincidencia en su código genético. Al igual que nosotros, las moscas de la fruta duermen de noche, responden a la anestesia general y, lo que es más importante, se reproducen muy rápidamente. En dos semanas, puede tener una nueva generación de moscas de la fruta.

Según la definición científica, el espacio comienza a una altitud de 100 km. Después de las moscas de la fruta, primero enviamos musgo, luego un mono.

El primer simio en el espacio se llamó Alberto II. En 1949, el primate astronauta alcanzó una altitud de 134 km. Su antecesor, Alberto I, murió asfixiado un año antes, sin haber cruzado nunca la barrera de los 100 km. Desafortunadamente, Albert II también murió: durante el aterrizaje, el paracaídas de su cápsula no se abrió. No fue hasta 1951 que el mono logró regresar del espacio sano y salvo, esta vez fue Alberto VI y sus once compañeros ratones (aunque murió dos años después).

En términos generales, los pioneros simios del espacio no fueron particularmente longevos. La única excepción es un mono ardilla saimiri llamado Baker, que sobrevivió veinticinco años a su odisea espacial.

A diferencia de los estadounidenses, los rusos preferían los perros. En 1957, pusieron en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik 2, que transportaba a una perra husky llamada Laika. Durante el vuelo, Laika murió de estrés por calor. Al menos diez perros más fueron lanzados al espacio antes de que el primer hombre, Yuri Gagarin, fuera allí en 1961.

En 1968, los rusos enviaron un animal al espacio profundo. Fue una tortuga la que se convirtió en la primera criatura viviente en dar la vuelta a la luna (así como en la tortuga más rápida del mundo).

Otras criaturas vivientes que han estado en el espacio incluyen chimpancés (y todos regresaron vivos), conejillos de Indias, ranas, ratas, gatos, avispas, escarabajos, arañas y el extremadamente tenaz pez fundulus. Los primeros animales japoneses en el espacio en 1985 fueron diez tritones.

Los únicos supervivientes del accidente del transbordador espacial Columbia en 2003 fueron varios gusanos redondos nematodos que se encontraron en los restos del laboratorio de la nave.

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Tecnologías similares son ampliamente utilizadas en el reino vegetal para la producción de sustancias orgánicas (generalmente azúcares) a partir de los mismos componentes. En el caso de Toshiba, se espera que la fotosíntesis artificial sea capaz de producir tanto combustible como materias primas para la industria química.

Según la corporación, la tecnología de fotosíntesis artificial presentada muestra una eficiencia de convertir la energía solar en combustible de carbono igual al 1,5%, lo que, según Toshiba, es el mejor indicador entre desarrollos similares en la actualidad (para la obtención de compuestos que pueden utilizarse como químicos). materia prima o combustible).

Otros intentos de implementar la fotosíntesis artificial generalmente se basan en el uso de la parte ultravioleta del espectro de la luz solar y se caracterizan por un bajo nivel de eficiencia, no apto para uso práctico.

En el desarrollo de Toshiba, el resultado de la reacción fotosintética del agua (H2O) y el dióxido de carbono (CO2) es el monóxido de carbono (CO), componente para producir el llamado "gas de síntesis", (una mezcla de CO y H2). Enriqueciendo el gas de síntesis con hidrógeno, se puede obtener metanol (alcohol metílico).

La producción de metanol en sí no es nueva. Esta sustancia se usa ampliamente como materia prima en la industria química moderna (en particular, para la producción de resinas y plásticos de formaldehído). Además, existen motores de combustión interna alimentados con metanol y celdas de combustible para automóviles y productos electrónicos.

La tecnología propuesta por los japoneses está diseñada para excluir un eslabón costoso y que consume mucha energía de la cadena de producción de metanol: la producción de COXNUMX, que utiliza directamente gas natural (metano). En teoría, Toshiba cree que su fotosíntesis ayudará a resolver los problemas tanto de la creciente concentración de dióxido de carbono en la atmósfera como del posible agotamiento de los combustibles fósiles.

El reactor químico de Toshiba utiliza una red catalítica de oro con celdas nanométricas para convertir el agua y el dióxido de carbono en metanol. Como señala la empresa en su mensaje, el objetivo de sus futuras investigaciones será aumentar la eficiencia de la fotosíntesis aumentando la actividad del catalizador. La compañía espera asegurar la implementación práctica de su tecnología en la década de 2020.

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