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¿Quién invitó al físico Hans Bethe a ser coautor de un trabajo científico solo por la belleza de la lista? Respuesta detallada

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¿Quién invitó al físico Hans Bethe a ser coautor de un trabajo científico solo por la belleza de la lista?

Los físicos Ralph Alfer y Georgy Gamow, antes de publicar su trabajo sobre la nucleosíntesis primaria, la formación de elementos químicos durante el Big Bang, invitaron a Hans Bethe como coautores solo para que sus nombres formaran una hermosa combinación de las tres primeras letras del griego. alfabeto. Por brevedad, la comunidad científica llama a este artículo "papel αβγ". Ralph Herman hizo algunos cálculos para el trabajo en una computadora, a quien se le ofreció cambiar su apellido a Delter y también figurar en la lista de autores, pero se negó.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué es la teoría de Darwin?

Durante mucho tiempo la gente creyó (y algunos grupos religiosos aún lo creen) que cada forma de vida apareció en la Tierra por separado y nada cambió. También creían que la Tierra misma tenía unos cuatro mil años. Los científicos afirman que han demostrado la incorrección de estos juicios. Las formas de vida han sufrido muchos cambios a lo largo de su larga historia. Iban muy despacio. Todos estos cambios se pueden resumir en un término: evolución. La evolución describe muchos de los cambios que han tenido lugar y también es una teoría que los explica. El hombre que sentó las bases de la moderna teoría de la evolución fue Charles Darwin.

Darwin dijo que todo en la vida se desarrolla y los descendientes pertenecientes a una misma especie pueden diferir de las formas parentales. Estas ideas no eran nuevas ni inusuales. Pero Darwin sugirió exactamente cómo podría haber sido la evolución. Darwin introdujo el concepto de selección natural. Dijo que la naturaleza "selecciona" los organismos más adaptados para sobrevivir en la "lucha por la existencia". Cada organismo es ligeramente diferente de otros organismos, tiene sus propias características individuales. Algunos tienen características que los hacen más resistentes que otros. En consecuencia, viven más y tienen más descendencia.

Por lo tanto, las características "preferidas" se transmiten a más descendientes. Poco a poco, las formas de vida se volvieron tan diferentes de sus antepasados ​​que los biólogos las clasificaron en especies separadas y distintas. Darwin consideró esto una consecuencia de la formación de nuevas especies. Su teoría todavía forma la base de los conceptos modernos de evolución.

Más tarde, los biólogos descubrieron que ciertas partículas químicas diminutas, llamadas genes, determinan las características que se transmiten de una generación a la siguiente. Los genes cambian de vez en cuando, en otras palabras, mutan. Los genes alterados provocan cambios en los rasgos y, si estos cambios conducen a la supervivencia, pueden transmitirse a las generaciones posteriores.

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Científicos chinos han construido un láser de electrones libres, que puede considerarse una versión en miniatura (longitud de instalación: solo 12 metros) de aceleradores de partículas de varios kilómetros.

Los físicos en China en el Instituto de Óptica y Mecánica de Precisión de Shanghai (SIOM) han utilizado un pequeño "acelerador de plasma de campo de estela" para alimentar un láser llamado láser de electrones libres (FEL).

Los físicos han querido durante mucho tiempo hacer que los aceleradores de partículas sean más compactos, por lo que el trabajo de los científicos chinos que han logrado un progreso significativo hacia este objetivo es alentador. El láser chino de electrones libres sigue siendo inferior a los aceleradores de partículas clásicos en términos de capacidades, pero esto es perdonable, dado el tamaño relativamente modesto de la instalación.

El diminuto FEL es muy diferente de sus homólogos más grandes, que generan haces miles de millones de veces más brillantes que otras fuentes de rayos X, con una dispersión de energía de solo el 0,1 %. Produce pulsos mucho más débiles de luz ultravioleta de longitud de onda más larga con una dispersión de energía del 2%.

Con una longitud de 12 metros, no es tan bueno como sus predecesores, que tienen varios kilómetros de largo. No obstante, el experimento marca un gran avance en el campo de los miniaceleradores.

Los aceleradores de partículas son caballos de batalla en innumerables campos de la ciencia, explotan partículas elementales y generan haces intensos de rayos X para estudiar biomoléculas y materiales. Dichos aceleradores se extienden por millas y cuestan mil millones de dólares o más.

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