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¿Por qué los erizos, contrariamente a los dibujos de los niños, no llevan manzanas en la espalda? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Por qué los erizos, contrariamente a los dibujos de los niños, no llevan manzanas en la espalda?

El mito de un erizo que acumula manzanas y champiñones fue inventado por Plinio el Viejo. Según él, el erizo es capaz de aferrarse "deliberadamente" a las bayas de uva y, en algunos casos, a las manzanas. De hecho, el erizo es físicamente incapaz de montar sobre su espalda, mientras perfora las frutas.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué es una concha pegajosa?

Si alguna vez ha estado en el mar y ha caminado cerca de rompeolas, peñascos, muros protectores, entonces probablemente vio proyectiles que se atascaron. Esa "corteza" que probablemente notó en los rompeolas y los cantos rodados consiste en muchos millones de proyectiles atascados.

Una concha pegajosa es solo un pequeño molusco. Cuando nacen, flotan libremente. Pero, habiendo alcanzado el estado adulto, ya no se mueven, sino que se adhieren a cualquier superficie adecuada y pierden por completo su capacidad de movimiento. Dado que tienden a adherirse no uno por uno, sino en millones, son un serio obstáculo para una persona.

Por ejemplo, cuando estos proyectiles forman una costra en el casco de un barco, ¡pueden reducir su velocidad a la mitad! Antiguamente, cuando los barcos eran muy pequeños, los proyectiles eran un verdadero peligro, dificultaban el control del barco e incluso podían retrasarlo y no permitir que llegara a puerto a la hora señalada. Los piratas que navegaban en el Caribe se vieron obligados a volcar sus barcos en la orilla y limpiar los caparazones.

Los balleneros de antaño tenían grandes dificultades para regresar a casa después de un viaje de dos años debido a las enormes cantidades de proyectiles adheridos al casco del barco. Incluso en nuestra época de barcos modernos y potentes, la navegación en todo el mundo sufre enormes pérdidas debido a los proyectiles, que provocan pérdidas de tiempo y aumentan el desgaste de los sistemas de propulsión.

Hay muchas variedades de caparazones pegajosos, entre los cuales hay caparazones que prefieren vivir en rocas en lugar de madera y metal. Como ya hemos dicho, solo cuando nacen se asemejan a pequeños cangrejos o langostas y pueden moverse. ¡Pero tan pronto como el caparazón se adhiere a cualquier superficie, ya permanece allí de por vida!

En el caparazón adjunto, el caparazón continúa creciendo, lo que cubre completamente su cuerpo. En este caso, sus tentáculos o antenas siguen siendo el único órgano móvil. Ella tiene seis pares de estos tentáculos, con los que puede moverse para alcanzar algunos pequeños organismos marinos y atraerlos hacia ella.

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Investigadores del Instituto de Investigación de Georgia han desarrollado una sustancia única basada en nanopartículas de elementos de tierras raras, haluros y óxidos que brillan en presencia de materiales radiactivos.

En la actualidad, se utilizan ampliamente dos tipos de detectores de radiación: de centelleo y de estado sólido. Los primeros generalmente se basan en un solo cristal de yoduro de sodio o un material similar, y los segundos se basan en materiales semiconductores como el germanio. Ambas tecnologías pueden detectar de forma fiable los rayos gamma y las partículas subatómicas emitidas por sustancias radiactivas. Por ejemplo, cuando los rayos gamma golpean el cristal de un detector de centelleo, se producen destellos de luz que se convierten en impulsos eléctricos. En los detectores de estado sólido, los rayos gamma se convierten directamente en pulsos eléctricos.

A pesar de todas sus ventajas, ambas tecnologías tienen importantes inconvenientes. Así, los detectores de centelleo requieren cristales grandes, caros y difíciles de fabricar, que, además, son frágiles y temen mucho a la humedad. Los detectores de estado sólido son más sensibles, pero los monocristales de germanio de alta pureza son incluso más difíciles de fabricar, y estos detectores solo pueden detectar radiación desde una distancia corta. Además, la temperatura del germanio debe ser muy baja -200 grados centígrados, lo que dificulta el uso de detectores de estado sólido.

El nuevo material compuesto es un nanopolvo que consta de nanopartículas de gadolinio y bromuro de cerio de 20 nm con la adición de silicio y óxido de aluminio. Es mucho más fácil hacer un nanopolvo que un cristal único grande y de alta pureza.

El gadolinio absorbe eficazmente la radiación gamma y dirige su energía a los átomos de cerio, que comienzan a emitir luz. Por lo tanto, el nanopolvo actúa como un centelleador eficaz y puede reemplazar los detectores de radiación modernos, costosos y difíciles de operar.

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