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¿Cómo afecta el número de hembras disponibles para el apareamiento a la actividad sexual de los machos? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Cómo afecta el número de hembras disponibles para el apareamiento a la actividad sexual de los machos?

Los mamíferos machos son muy activos en relación con cada nueva hembra disponible para aparearse, incluso si se encuentran en un estado de saciedad sexual. Experimentalmente, este fenómeno, llamado efecto Coolidge, se ha probado en ratas. El macho se colocaba en un espacio cerrado con varias hembras durante el período de celo e inmediatamente comenzaba a aparearse con ellas por turnos hasta que finalmente se quedó sin fuerzas, permaneciendo indiferente a los llamados de sus parejas. Pero si en ese momento se colocaba una nueva hembra en la jaula, el macho encontraría fuerzas para un acto más. Para las mujeres, el efecto Coolidge también está empíricamente probado, aunque es menos pronunciado.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Cuántos planetas hay en el sistema solar?

Nueve es la respuesta incorrecta.

Hay ocho o diez, o tal vez veintiuno. Incluso hay quien dirá: un par de millones. Seguramente no responderemos a esta pregunta de todos modos, hasta que la Unión Astronómica Internacional finalmente llegue a alguna solución con una definición largamente esperada de "planeta".

Ya nadie considera a Plutón el noveno planeta. Incluso los astrónomos más conservadores han admitido que este planeta es más por razones "culturales" que científicas (de hecho, esto significa que no bajarán su estatus, para no molestar a la gente).

Los descubridores de Plutón en 1930 no estaban muy seguros acerca de este tema: por qué, de hecho, lo llamaron "objeto transneptuniano", o TNO, una especie de algo en las afueras del sistema solar, en algún lugar por ahí, más allá de Neptuno.

Plutón es mucho más pequeño que los otros ocho planetas, incluso más pequeño que sus siete lunas. Y no mucho más grande que su propia luna primaria, Caronte (dos más pequeñas fueron descubiertas en 2005). La órbita de Plutón es excéntrica y se encuentra en un plano diferente al resto de los planetas del sistema solar, además Plutón tiene una composición química completamente diferente.

Los cuatro planetas más cercanos al Sol son de tamaño medio y rocosos, los cuatro restantes son gigantes gaseosos. Plutón es una pequeña bola de hielo, uno de los 60 pequeños objetos parecidos a cometas que al menos forman el cinturón de Kuiper en el borde mismo del sistema solar.

Todos estos objetos planetoides (incluidos asteroides, TNO y muchas otras subclasificaciones) se conocen colectivamente como "planetas menores". Hasta la fecha, se han registrado oficialmente 330 de estos cuerpos celestes y cada mes se descubren otros 795 nuevos. Según los astrónomos, puede haber algo así como dos millones de objetos de este tipo con un diámetro de más de un kilómetro. La mayoría de ellos son demasiado pequeños para llamarlos planetas, pero doce le darían a Plutón cien puntos por delante.

Uno de estos "planetas menores", descubierto en 2005 y al que se le dio el encantador nombre de 2003 UB313, es incluso más grande que Plutón. No muy lejos de él, el resto, como Sedna, Orcus y Quaor, también se fueron.

Bien puede suceder que usted y yo terminemos con dos sistemas: el sistema solar de ocho planetas y el sistema del cinturón de Kuiper, que incluye a Plutón y todos los demás planetas nuevos.

Tal precedente, por cierto, ya lo ha sido. Ceres, el mayor de los asteroides, fue considerado el décimo planeta del sistema solar desde su descubrimiento en 1801 hasta la década de 1850, cuando fue degradado a asteroide.

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La base del nuevo desarrollo son las fotocélulas que cubren la ventana en ambos lados. Se crean utilizando moléculas orgánicas que necesitan radiación infrarroja para producir energía. En este caso, la luz visible pasa a través de ellos. La electricidad obtenida de esta manera se puede utilizar para operar varios dispositivos.

Ya se han hecho intentos de crear paneles solares transparentes, pero las baterías resultantes tenían una eficiencia muy baja (menos del 1%) o no transmitían la luz lo suficientemente bien, lo que no es la opción más adecuada para el vidrio de una ventana.

Los investigadores del MIT han desarrollado una química celular única que ofrece una alta transmisión de luz visible cuando interactúa parcialmente con un revestimiento reflectante y es más eficiente que las versiones anteriores.

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