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Extensión de alambre de aluminio. Consejos para el maestro de casa

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A menudo, el cable de aluminio se rompe repentinamente, e incluso en los lugares más inaccesibles, dejando una cola tan corta que no se puede torcer.

En estos casos, un método simple pero efectivo ayudará. Es necesario enrollar varias vueltas en un clavo con el mismo alambre, cuyo diámetro es ligeramente menor que el del fragmento. Luego atornille la espiral resultante en los extremos del cable roto: la conexión seguirá funcionando de manera confiable.

Extensión de alambre de aluminio.

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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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Mediciones de alta precisión de la masa del bosón W 17.02.2018

Los científicos que trabajan en el experimento ATLAS en el Gran Colisionador de Hadrones han realizado las primeras mediciones de alta precisión de la masa-energía del bosón W. Este bosón es una de las dos partículas elementales responsables de las fuerzas de las interacciones nucleares débiles, uno de los cuatro tipos de fuerzas fundamentales que determinan el comportamiento y las propiedades de toda la materia de nuestro Universo. El valor de la masa del bosón W obtenido por los científicos es de 80370+-19 MeV (megaelectronvoltios), que se encuentra completamente dentro del marco del Modelo Estándar de Física de Partículas, una teoría que describe todas las partículas elementales conocidas y los tipos de interacción entre ellas. .

La medición de la masa del bosón W se basa en un conjunto de datos de aproximadamente 14 millones de partículas recolectadas en 2011, cuando el colisionador aún operaba a 7 TeV. El valor obtenido corresponde a los datos de mediciones anteriores realizadas en los aceleradores LEP (ancestro del LHC) y Tevatron. El punto clave de las mediciones fue la calibración de alta precisión de los sensores del experimento ATLAS y el modelado detallado del proceso de generación del bosón W. Y las mediciones reales se realizaron sobre la base de datos sobre eventos asociados con los bosones Z y los resultados de otras mediciones indirectas.

El bosón W es una de las partículas más pesadas conocidas. Fue descubierto en 1983 en el acelerador Super proton-antiproton Synchrotron de la Organización Europea para la Investigación Nuclear CERN, y en 1984 se le otorgó el Premio Nobel de Física por este descubrimiento. A pesar de que las propiedades del bosón W se han estudiado durante más de 30 años, nadie ha podido medir su masa con suficiente precisión.

"Los datos recopilados en los aceleradores de generaciones anteriores durante todo el período de su operación no pudieron proporcionar la precisión necesaria para medir la masa del bosón W", dice Tancredi Carli, uno de los coordinadores de la Colaboración ATLAS, "Logramos para recopilar todos los datos necesarios solo para un año de funcionamiento del acelerador. Y ahora, cuando el colisionador está funcionando a su máxima capacidad, tenemos una buena oportunidad para obtener resultados e investigaciones más precisos en el campo de los llamados nuevos. física, física que va más allá del Modelo Estándar".

En conclusión, cabe señalar que la medición de alta precisión de la masa del bosón W, el quark verdadero y el bosón de Higgs es un momento clave en la búsqueda de una nueva física. Después de todo, cualquier desviación del valor teórico de la masa obtenido en la práctica puede indicar la existencia de fenómenos fundamentalmente nuevos que están en conflicto con el Modelo Estándar.

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