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Cuña - con garantía. Consejos para el maestro de casa

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La forma más fácil y común de sujetar un mango de madera al cabezal de cualquier herramienta manual es con una cuña. Sin embargo, con el tiempo, esta fijación se debilita, se afloja.

Para evitar que esto suceda, sugiero usar la misma cuña de madera, pero para mayor confiabilidad, lubríquela con pegamento epoxi. Los espacios restantes en el cabezal de la herramienta también deben llenarse con epoxi. Fiabilidad - garantizada.

Cuña - con garantía

Autor: N.Akelev

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Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

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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Efectos cuánticos para una carga rápida de la batería 01.06.2017

Un equipo internacional de científicos ha realizado estudios teóricos, cuyos resultados han demostrado que una matriz que consta de baterías recargables de tamaño nanométrico se puede cargar mucho más rápido que cada una de esas baterías individualmente. Este fenómeno es el resultado de las llamadas interacciones cuánticas colectivas, que forman la base de un campo relativamente nuevo: la termodinámica cuántica. Esta área se ocupa del estudio de cómo afectan los efectos cuánticos a las leyes de la física tradicional que determinan cantidades tan fundamentales como la energía, el trabajo, etc.

La gran mayoría de los estudios relacionados con el uso práctico de los fenómenos de la mecánica cuántica están dirigidos a la transferencia de información cuántica y su procesamiento en las profundidades de los sistemas de computación cuántica desarrollados. Y solo en casos aislados existen estudios que demuestran las ventajas de utilizar los efectos cuánticos en otras áreas, en particular, en la termodinámica. Solo recientemente se ha demostrado cómo el fenómeno del entrelazamiento cuántico puede permitir que se realice más trabajo utilizando energía extraída de un solo dispositivo a nanoescala, una especie de "batería cuántica".

En una nueva investigación, los científicos han demostrado que los fenómenos cuánticos no solo permiten un uso más eficiente de la energía, sino que también pueden aumentar la capacidad y acortar el tiempo de carga de las baterías cuánticas antes mencionadas. Además, este proceso no requiere la presencia de entrelazamiento cuántico, aunque requiere una serie de condiciones necesarias para crear el entrelazamiento cuántico.

"Hemos demostrado que es bastante posible organizar una interacción cuántica entre dos o grandes cuerpos sin involucrar el entrelazamiento cuántico en este fenómeno", escriben los investigadores de la Universidad de Monash, Australia.Todos estos son cuerpos, baterías cuánticas de tamaño nanométrico en este caso. "

La ventaja cuántica que proporcionan las interacciones también tiene sus límites, que determinan el tiempo mínimo posible de carga de las baterías debido a los efectos cuánticos. El principal factor limitante es el factor de la velocidad cuántica, la velocidad máxima de los procesos cuánticos, que determina tanto los límites de los procesos termodinámicos cuánticos como la velocidad de las futuras computadoras cuánticas.

"Los bits cuánticos, los qubits de las computadoras cuánticas que son iones o átomos, también pueden considerarse como pequeñas baterías cuánticas a las que se puede aplicar nuestra investigación", escriben los investigadores. Esto, a su vez, podría conducir a toda una gama de tecnologías fantásticas, que van desde baterías diminutas comparables en capacidad hasta baterías grandes, nanomáquinas capaces de realizar una gran cantidad de trabajo y mucho más.

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