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¿Puede una persona ciega usar la ecolocalización para navegar en el espacio? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Puede una persona ciega usar la ecolocalización para navegar en el espacio?

Algunas personas ciegas utilizan con éxito la ecolocalización para orientarse en el espacio, al igual que los murciélagos o los cetáceos. Para ellos, la fuente de sonido es golpear con un bastón, pisar con un pie, así como chasquear la lengua o un dispositivo especial. La ecolocalización permite no solo determinar la distancia a los objetos, sino también percibir su movimiento, por lo tanto, los invidentes que han aprendido este método pueden participar posteriormente en actividades activas, por ejemplo, juegos deportivos o incluso andar en bicicleta entre otros usuarios de la vía.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Por qué una brújula magnética muestra el norte incorrectamente?

Una brújula magnética ordinaria muestra el norte de forma imprecisa, ya que el polo norte magnético no coincide con el geográfico. Además, se mueve constantemente de un lugar a otro. Ahora todavía se encuentra dentro de los límites del Ártico canadiense, pero avanza hacia Taimyr a una velocidad de 64 kilómetros por año.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

▪ ¿Por qué Cartago estaba en desacuerdo con Roma?

▪ ¿Dónde y cuándo hubo un cargo público como abridor de botellas oceánicas con letras?

▪ ¿Gogol gogol?

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Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

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Chip cuántico fotónico programable 14.03.2021

Un equipo de investigadores e ingenieros de la empresa canadiense Xanadu Quantum Technologies Inc., en colaboración con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU., ha desarrollado un chip cuántico fotónico escalable y programable que puede ejecutar varios algoritmos.

Ingenieros de todo el mundo están trabajando para crear una computadora cuántica verdaderamente útil que pueda realizar cálculos que las computadoras tradicionales tardarían millones de años en completar. Hasta la fecha, la mayoría de estos esfuerzos se han centrado en dos arquitecturas principales: basadas en circuitos eléctricos superconductores y basadas en tecnología de iones atrapados. Ambos tienen sus ventajas y desventajas, y ambos deben operar en un entorno sobreenfriado, lo que dificulta su escalabilidad.

Se presta menos atención al trabajo basado en el enfoque de fotones para construir una computadora cuántica. Este enfoque se considera menos factible debido a los problemas asociados con la generación de estados cuánticos, así como con la transformación de tales estados bajo demanda. Una gran ventaja de los sistemas basados ​​en fotónica sobre las otras dos arquitecturas es que no necesitan refrigeración, pueden funcionar a temperatura ambiente.

En este nuevo esfuerzo, los ingenieros de Xanadu han superado algunos de los desafíos asociados con los sistemas basados ​​en fotónica y han creado un chip cuántico fotónico programable y en funcionamiento que puede ejecutar múltiples algoritmos y también puede escalar. Lo llamaron la unidad de procesamiento cuántico fotónico X8. Durante el funcionamiento, el chip se conecta a lo que el equipo de Xanadu describe como una "fuente de luz comprimida": pulsos de láser infrarrojo que funcionan con resonadores microscópicos. Esto se debe a que el nuevo sistema realiza computación cuántica de variable continua en lugar de utilizar osciladores de un solo fotón.

El nuevo sistema es la primera plataforma de computación cuántica fotónica que se pone a disposición del público. Aquellos que deseen ejecutar aplicaciones en él pueden elegir entre sistemas de 8 o 12 qubits sobre la nube cuántica de Xanadu.

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