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¿En qué condiciones se puede convertir el sonido en luz en el agua? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿En qué condiciones se puede convertir el sonido en luz en el agua?

En el medio acuático se puede observar la sonoluminiscencia, es decir, la transformación del sonido en luz. Para hacer esto, debe bajar un resonador al agua, lo que crea una onda ultrasónica esférica estacionaria. En la fase de rarefacción de la onda, debido a la muy baja presión, aparece una burbuja de cavitación que crece durante un tiempo y luego colapsa rápidamente en la fase de compresión. En ese momento aparece un destello de luz en el centro de la burbuja, y el observador ve un brillo azulado constante, ya que las burbujas nacen y colapsan a una velocidad muy alta. Según el punto de vista que prevalece en los círculos científicos, esta radiación es de naturaleza térmica.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué son las setas?

Los hongos brindan grandes beneficios a los humanos, ya que realizan dos funciones mutuamente excluyentes: realizan una gran cantidad de trabajo útil y destructivo.

Al descomponer los desechos, los hongos ayudan a una persona al evitar su acumulación incontrolada. También devuelven al suelo las sales minerales que necesitan las plantas. Algunos hongos producen sustancias medicinales que ayudan a una persona a combatir enfermedades.

Otros hongos causan enfermedades de plantas y animales, lo que obliga a una persona a luchar constantemente contra ellos.

¿Qué son las setas? Estas son plantas simples y dependientes. Los llamamos "simples" porque no tienen raíces, tallos y hojas en comparación con las plantas complejas. Son dependientes ya que no tienen clorofila, lo que significa que no pueden producir azúcar a partir de dióxido de carbono y agua como otras plantas verdes. Por lo tanto, dependen de la disponibilidad de nutrientes que producen las plantas verdes.

Hay muchos tipos de hongos, y varían considerablemente en su estructura. Algunas son células individuales. Por ejemplo, las bacterias y las levaduras son hongos unicelulares. Las bacterias alcanzan una longitud media de 0,005 mm.

El moho mucoso es otro tipo de hongo. Se diferencia de otras plantas en que consiste en un gran volumen de protoplasma desnudo, que es similar a una película gelatinosa sobre la superficie de la madera podrida u otro objeto húmedo.

Todos los tipos de hongos, a excepción de estos tres (bacterias, levaduras y mohos de las mucosas), están compuestos por una gran cantidad de fibras incoloras.

Se les llama "micelio", o micelio. Los procesos del micelio penetran en el material sobre el que se desarrolla y, por lo tanto, extraen nutrientes. Los hongos requieren agua para su desarrollo y digestión de los alimentos, por lo que no pueden crecer en un clima seco.

Los hongos incluyen una gran clase de mohos que infectan tanto el pan como la ropa húmeda. Algunos tipos de moho se utilizan en la elaboración de queso para darle cierto sabor al queso, así como en la fabricación de medicamentos.

Los hongos comestibles y venenosos también pertenecen a esta familia. La parte principal de estos hongos, que consiste en micelio, se propaga bajo tierra. El hongo en sí es solo la parte productora de esporas del micelio que está completamente formada antes de aparecer en la superficie.

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Como punto de partida para su investigación, los científicos tomaron datos del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA y de la Misión de espejos múltiples de rayos X de la Agencia Espacial Europea. Estos telescopios observaron rayos X de longitud de onda larga y detectaron una poderosa llamarada de una fuente desconocida en 2006. Al apuntar el Hubble a la fuente de estos rayos X, el equipo pudo determinar la fuente de la radiación: no era del centro de la galaxia, donde generalmente se encuentra un agujero negro supermasivo.

Resultó que la fuente de los rayos X era un cúmulo de estrellas en el borde de la galaxia. En él, se emitieron rayos X cuando un agujero negro intermedio en el centro envolvió a una estrella cercana. Este descubrimiento proporciona la mejor evidencia para la identificación de IMBH. Y este descubrimiento ayudará a la ciencia a responder muchas preguntas sobre los agujeros negros de todos los tamaños.

"Estudiar el origen y la evolución de los agujeros negros de masa intermedia proporcionará a los científicos una respuesta sobre cómo surgieron los agujeros negros supermasivos que encontramos en los centros de las galaxias masivas", explica la astrofísica Nathalie Webb de la Universidad francesa de Toulouse.

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