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¿Por qué la combinación de póquer de as y rey ​​a veces se llama Anna Kournikova? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Por qué la combinación de póquer de as y rey ​​a veces se llama Anna Kournikova?

Anna Kournikova no ha ganado un solo torneo profesional individual para adultos en su carrera deportiva. Los jugadores de póquer han nombrado una combinación de as y rey ​​(AK) en su honor, ya que se ve hermosa, pero rara vez gana.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué es Gulfstream?

La Corriente del Golfo es la corriente oceánica más famosa, fluye a través del mar y no sobre la tierra. ¡Pero la Corriente del Golfo es tan grande que su masa es mayor que todos los ríos que fluyen sobre la tierra!

La Corriente del Golfo se mueve hacia el norte a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, a través del Océano Atlántico Norte, llegando al noroeste de Europa. El color de la Corriente del Golfo, azul brillante, contrasta con el agua verdosa y gris del océano por el que pasa.

Comienza su viaje en el Océano Atlántico cerca del ecuador. El movimiento del agua en la superficie o "deriva" ocurre en dirección oeste, por lo que la Corriente del Golfo se dirige primero al norte de América del Sur hacia el Mar Caribe. Y solo cuando gira hacia el norte y avanza a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, se convierte en la Corriente del Golfo.

Dado que la Corriente del Golfo se originó en la parte cálida del mundo, es una corriente de agua tibia. ¡La afluencia de una gran masa de agua tibia trae cambios significativos en el clima de muchas regiones!

Estos son algunos ejemplos asombrosos: Los vientos que pasan a través de la Corriente del Golfo hacia el norte de Europa (donde se llama Corriente del Atlántico Norte) traen calor a Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda y Bélgica. Como resultado, aquí hace más calor en invierno que en otras áreas ubicadas en la misma latitud. Por la misma razón, los puertos marítimos de la costa de Noruega están libres de hielo durante todo el año.

Gracias a la Corriente del Golfo, los inviernos en París y Londres son más cálidos que en el sur de Labrador, donde los inviernos son muy fríos. Los vientos que pasan sobre la Corriente del Golfo se vuelven cálidos y húmedos. Cuando un viento así se enfría, por ejemplo, al acercarse a Terranova, se forma una niebla densa. Es por eso que hay nieblas famosas en el Big Bank en el área de Terranova.

La Corriente del Golfo no tiene el mismo efecto sobre las temperaturas invernales en América del Norte que en Europa, ya que los vientos soplan hacia Europa.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

▪ ¿Qué es la reencarnación?

▪ ¿Qué hacen los digestivos?

▪ ¿Qué animales son capaces de defenderse de los depredadores disparándoles con su sangre?

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En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

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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Los microbios reconocen las letras 06.06.2021

Gracias a su reciente descubrimiento, científicos del Departamento de Ingeniería Biomédica del Technion han podido lograr el reconocimiento de ciertos patrones geométricos -como letras- por parte de colonias de microbios que imitan una red neuronal artificial.

El método de los científicos se basa en cambiar la forma de comunicación dentro de las colonias de microbios en la naturaleza. Investigación realizada por el Dr. Siming Lee y el profesor asociado Ramez Daniel.

El laboratorio del profesor Daniel se dedica a la biología sintética, en particular, a la creación de circuitos biológicos que combinan esencialmente los principios de la biología y la electrónica. Al igual que los interruptores electrónicos que se pueden encender y apagar, las células están diseñadas para "encenderse" y realizar una función, como la fluorescencia, en respuesta a un estímulo específico. Utilizando esta técnica, el grupo ha desarrollado "sensores" biológicos que detectan la presencia de arsénico y otros venenos en el agua o la presencia de sangre en la orina.

Sin embargo, las células son capaces de realizar funciones más complejas que un simple cambio de sí/no. Las colonias de microbios en la naturaleza son capaces de comunicarse internamente. Por ejemplo, pueden reaccionar de forma diferente a los estímulos externos cuando hay pocas colonias o cuando hay muchas. Este fenómeno, llamado "detección de quórum", también ocurre, por ejemplo, cuando nuestro sistema inmunológico se moviliza contra una infección: las células transmiten información sobre qué patógeno ha ingresado al cuerpo, qué respuesta se requiere y mucho más.

Una célula por sí sola puede ser "estúpida", pero la colonia entera suele ser "inteligente". Es este fenómeno el que utilizó el grupo del profesor Daniel para multiplicar la complejidad algorítmica de la tarea y crear por primera vez un circuito biológico que actúa como una red neuronal artificial capaz de realizar una tarea relativamente compleja: el reconocimiento de patrones. Sus componentes básicos son bacterias E. coli modificadas.

Los patrones geométricos creados de esta manera son una prueba de concepto de lo que pueden hacer los circuitos biológicos, actuando como una red neuronal artificial. En el futuro, podemos ver sistemas de bioingeniería que rastrean toxinas, diagnostican cáncer y los usan para regenerar tejidos. Es posible que incluso tengamos computadoras biológicas. Es interesante ver cómo la biología sintética, que busca imitar la electrónica en los sistemas biológicos, ha cerrado el círculo, creando una especie de red neuronal artificial que, por supuesto, está inspirada en el cerebro humano, el sistema biológico más complejo.

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