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¿Cómo se mezclan las direcciones del mundo en el habla islandesa? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Cómo se mezclan las direcciones del mundo en el habla islandesa?

Islandia es predominantemente costera y la gente viaja por el país principalmente a lo largo de la costa. Históricamente, los islandeses se han referido al borde noroeste de la isla como el oeste, el borde noreste como el norte, el borde este como el este y el área de Reykjavík como el sur. Por lo tanto, las incidencias lingüísticas son posibles: dirigiéndose desde las afueras del noroeste hacia las afueras del noreste, el islandés dice que va "hacia el norte", aunque en realidad se está moviendo hacia el este, y se dirige desde las afueras del suroeste hacia Reykjavik, es decir, de hecho, al norte, el islandés dice que va "al sur".

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué es el polvo?

El polvo está formado por diminutas partículas sólidas suspendidas en el aire. El polvo, por regla general, es levantado del suelo por el viento, luego es transportado por el aire bajo la influencia de las corrientes de aire, hasta que vuelve a asentarse en la superficie bajo la influencia de la gravedad o junto con la lluvia y la nieve.

Las fuentes de polvo pueden ser muy diferentes. Aparece como resultado de la erosión del suelo, se expulsa de los cráteres de los volcanes durante las erupciones, se encuentra en los gases de escape de los automóviles y otros vehículos, e incluso en el rocío del océano. Quizás la última de estas fuentes, el océano, le parezca dudosa. De hecho, ¿cómo puede el agua del océano servir como fuente de polvo?

Sin embargo, ¿sabías que cada año 2 de toneladas de diversas sales ingresan a la atmósfera terrestre desde el océano? El agua, al evaporarse, se convierte en vapor de agua y los elementos químicos contenidos en la sal del océano permanecen en el aire. Seguramente cada uno de ustedes escuchó la expresión tormenta de polvo. Ocurre en áreas donde la vegetación natural ha muerto debido a la sequía. Durante una tormenta de este tipo, miles de toneladas de polvo se elevan en el aire y se transportan a una distancia de hasta 000 km, ¡o incluso más!

Por ejemplo, durante una tormenta de polvo que asoló el suroeste de los Estados Unidos en 1933, cayeron alrededor de 10 toneladas de polvo por kilómetro cuadrado en Nueva Inglaterra (la región noreste de los Estados Unidos). ¡El polvo que se levantó como resultado de una tormenta en el gran desierto africano del Sahara voló a Londres y otras ciudades europeas! En general, la atmósfera contiene constantemente una gran cantidad de polvo. Aproximadamente 43 de toneladas de polvo se depositan en los Estados Unidos cada año, y de estas, aproximadamente 000 de toneladas se deben a la actividad humana.

La contaminación del aire por el polvo es una de las causas de las nubes de lodo (smog) que se ciernen sobre las principales ciudades. Actualmente, en todos los países desarrollados existen sistemas especiales para combatir este mal que daña la salud humana y el medio ambiente.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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“Por lo general, los polímeros no se consideran la base de las interfaces térmicas, ya que se descomponen a altas temperaturas. Pero el politiofeno ya se usa en la producción de componentes electrónicos y células solares de alta temperatura. Aprovechamos el hecho de que este compuesto es resistente al calor. debido a la naturaleza de los enlaces entre sus moléculas”, dice Baratunde Kola, becaria del Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta (EE.UU.).

Según Kol y sus colegas, una de las razones de la baja conductividad térmica de los polímeros es la disposición caótica de los "hilos" moleculares individuales dentro de ellos. Debido al enredo de las moléculas, el llamado. Los fonones son cuasipartículas de vibraciones que transportan energía térmica en los sólidos.

Los físicos estadounidenses resolvieron este problema utilizando una técnica especial para hacer crecer los filamentos de politiofeno, lo que hizo posible dirigir casi todos los filamentos en una dirección, de modo que no haya barreras para el movimiento de los fonones. De acuerdo con su metodología, los científicos colocaron una solución de moléculas individuales de tiofeno en un baño electroquímico hecho de aluminio poroso. En este baño, la solución se mezcla con compuestos de flúor, boro y éter etílico.

Si se pasa una corriente eléctrica a través de esta mezcla, entonces las moléculas individuales de tiofeno se combinan en hilos que conducen bien el calor. Según los cálculos de los científicos, sus fibras conducen los fonones 20 veces mejor que el politiofeno ordinario.

La conductividad térmica de las fibras se puede comparar con las mejores interfaces térmicas modernas. En este caso, los filamentos de politiofeno se pueden "untar" sobre la superficie enfriada con una capa muy delgada. Si se someten a un calentamiento prolongado a altas temperaturas, no pierden sus propiedades, lo que se compara favorablemente con las pastas térmicas clásicas.

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