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Lavado de autos económico. Consejos para el maestro de casa

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¿Puedes lavar tu auto con tres o cuatro botellas de agua? Sí, si usa un dispositivo de lavado elemental, que consiste en un cepillo común, una manguera y una botella de plástico con una capacidad de 1,5-2 litros. La manguera se cierra por un lado con un corcho y este extremo se fija con alambre enrollado en el cepillo; en su superficie, que está oculta bajo las cerdas, se quema con un alambre al rojo vivo una serie de orificios con un diámetro de aproximadamente 1 mm.

El segundo extremo de la manguera se coloca en el accesorio de la cámara del automóvil antiguo. El accesorio se inserta en el corcho (se debe perforar un agujero) y el corcho se enrosca en una botella de plástico. Se corta un orificio en el fondo de la botella; es conveniente llenar el recipiente con agua. La intensidad de la salida de agua se puede ajustar subiendo o bajando la botella.

Lavado de autos económico

Autor: I.Serebryany

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Controlar objetos mediante corrientes de aire. 04.05.2024

El desarrollo de la robótica sigue abriéndonos nuevas perspectivas en el campo de la automatización y el control de diversos objetos. Recientemente, los científicos finlandeses presentaron un enfoque innovador para controlar robots humanoides utilizando corrientes de aire. Este método promete revolucionar la forma en que se manipulan los objetos y abrir nuevos horizontes en el campo de la robótica. La idea de controlar objetos mediante corrientes de aire no es nueva, pero hasta hace poco, implementar tales conceptos seguía siendo un desafío. Investigadores finlandeses han desarrollado un método innovador que permite a los robots manipular objetos utilizando chorros de aire especiales como "dedos de aire". El algoritmo de control del flujo de aire, desarrollado por un equipo de especialistas, se basa en un estudio exhaustivo del movimiento de los objetos en el flujo de aire. El sistema de control del chorro de aire, realizado mediante motores especiales, permite dirigir objetos sin recurrir a la fuerza física. ... >>

Los perros de pura raza no se enferman con más frecuencia que los perros de pura raza 03.05.2024

Cuidar la salud de nuestras mascotas es un aspecto importante en la vida de todo dueño de un perro. Sin embargo, existe la suposición común de que los perros de raza pura son más susceptibles a las enfermedades en comparación con los perros mestizos. Una nueva investigación dirigida por investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de Texas aporta una nueva perspectiva a esta cuestión. Un estudio realizado por el Dog Aging Project (DAP) con más de 27 perros de compañía encontró que los perros de raza pura y mestizos tenían generalmente la misma probabilidad de experimentar diversas enfermedades. Aunque algunas razas pueden ser más susceptibles a determinadas enfermedades, la tasa de diagnóstico general es prácticamente la misma entre ambos grupos. El veterinario jefe del Dog Aging Project, el Dr. Keith Creevy, señala que existen varias enfermedades bien conocidas que son más comunes en ciertas razas de perros, lo que respalda la idea de que los perros de raza pura son más susceptibles a las enfermedades. ... >>

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Las ondas de sonido son fuentes de gravedad negativa que tienen una masa negativa. 30.08.2018

Desde el punto de vista de la física clásica, que conocemos desde la época escolar, las ondas sonoras no son portadoras de masa. Sólo llevan un impulso de energía que hace vibrar los átomos o moléculas de la sustancia por la que pasan. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Columbia, luego de una serie de estudios teóricos y cálculos, determinaron que las ondas sonoras, representadas como cuasipartículas - fonones, no solo tienen masa, sino que también producen un campo gravitatorio muy débil. Además, según los resultados de estos cálculos, los fonones tienen una masa negativa y, como consecuencia, generan gravedad negativa.

La primera indicación de que las ondas sonoras tienen una masa distinta de cero está contenida en la llamada teoría de las partículas puntuales. Según esta teoría, los fonones que se encuentran en medio de líquidos superfluidos (superfluidos) a una temperatura cercana a la temperatura del cero absoluto están expuestos a fuerzas gravitatorias, mientras que la fuerza de las interacciones depende únicamente de la energía (momentum) del fonón y la ecuación que describe el estado del superfluido. Si tomamos como base las ecuaciones tradicionales, entonces la magnitud de las interacciones del fonón y la gravedad corresponde a la masa negativa de la cuasipartícula, es decir bajo la influencia de la gravedad terrestre, por ejemplo, la trayectoria del fonón se curvará hacia arriba.

Este efecto es absolutamente equivalente al efecto de refracción estándar descrito por la ley de Snell. En presencia de la gravedad, la presión de un superfluido depende de la profundidad y la presión, a su vez, depende de la velocidad de propagación de las ondas sonoras. Como resultado, los fonones en un superfluido no siguen caminos rectos, y esta desviación está muy bien descrita en términos de la presencia de una "masa gravitacional" de un fonón.

Los cálculos de la masa del fonón mostraron que tiene un valor muy pequeño. Si tomamos un superfluido de helio-4 y creamos en él un fonón con una energía muy alta para este tipo de partículas (1 KeV/c), entonces su masa será de 1 GeV/c2, es decir no más que la masa de un átomo de helio.

Ahora, los científicos están desarrollando una configuración experimental con la que se puede detectar y estudiar en la práctica el efecto de la "masa gravitatoria" del fonón. Se supone que el papel de un superfluido en esta instalación lo desempeñará una nube de átomos sobreenfriados (condensado de Bose-Einstein) o ciertos gases moleculares, que pueden utilizarse para obtener valores bajos de la velocidad de las ondas sonoras.

Uno de los obstáculos que se interpone en el camino de los científicos es que los relojes atómicos modernos y los gravitómetros cuánticos pueden detectar cambios en los campos gravitatorios de al menos unas pocas fracciones de nm/s2. Esto no es suficiente para hacer mediciones de la masa de fonones, y los científicos tendrán que recurrir a algunos trucos para mejorar el efecto en estudio. De lo contrario, tendrán que esperar bastante tiempo hasta que aparezcan métodos de medición de próxima generación que tengan un umbral de sensibilidad aceptable.

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