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Misil clase S6A. Consejos para un modelador

Modelado

Directorio / Equipos de radiocontrol

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El modelo propuesto del cohete clase S6A es bastante sencillo de fabricar. Espero que sea de interés para aquellos que luchan por la victoria en los deportes de modelado de cohetes.

El material principal del modelo es un “sándwich” aislante hecho de fibra de vidrio y papel de condensador, utilizado en ingeniería eléctrica y de radio.

El carenado del cabezal tiene forma de cono y mide 108 mm de largo. Su faldón (de conexión) es cilíndrico, de 24 mm de largo, pegado a un mandril de 39,2 mm de diámetro. En los extremos se pegan dos marcos con un espesor de 1,5 y 3 mm. En el lado del marco más grueso, se monta un cono del carenado de la cabeza sobre resina epoxi y se le fija un hilo de suspensión con una goma amortiguadora.

El cuerpo, de 295 mm de largo, está pegado a un mandril con un diámetro de 39,8 mm y el ancho de la costura es de 1,5 a 2 mm. En la parte inferior de la carrocería se fija un bloque de cola, que consta de dos elementos: un cono de 100 mm de largo y un motor de 27 mm de largo y 10,3 mm de diámetro. Además, el elemento motor está pegado dentro del cono con una longitud de 13 mm. El bloque de cola se fija dentro del cuerpo, después de hacer pequeñas ranuras a lo largo de su circunferencia. El ancho de la banda de encolado es de 4 mm.

Los estabilizadores (hay tres) están hechos de plástico balsa de 1,4 mm de espesor, perfilados y unidos de punta a punta al bloque de cola. En el lugar donde se fija uno de ellos, se pega un retenedor MPO (un trozo de alambre de acero con un diámetro de 0,6 mm) y un hilo del sistema de suspensión del sistema de rescate, la banda de freno.

La serpentina (banda de freno), de dimensiones 130x125 mm, está cortada de lavsan poligráfico de 0,03 mm de espesor y colocada en forma de acordeón con un paso de 25-27 mm.

El peso del modelo sin MPO y banda de freno es de 7,5 g.

Misil clase S6A
Modelo del cohete clase S6A del ganador del Campeonato Ruso de 2008, Ilya Drats (Karelia) (haga clic para ampliar): 1 - carenado del cabezal; 2 - marco de conexión; 3 - faldón del carenado; 4 - marco inferior; 5 - hilo de suspensión; 6 - cinta de freno (serpentina); 7 - cuerpo; 8 - taco; 9 - cono de cola; 10 - estabilizador; 11 - abrazadera MPO

Autores: I.Drats, O.Goldsher

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Un grupo de científicos del Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, dirigido por Philip Holliger, pudo hacer lo que nadie más había podido hacer antes: usando una enzima especial, crearon y propagaron ARN y moléculas similares al ADN, reemplazando los azúcares contenidos en el ARN y ADN originales, respectivamente, desoxirasa y rinasa con azúcares completamente diferentes. Hicieron este "truco" seis veces con diferentes azúcares. Así, pudieron afirmar que habían sintetizado por primera vez seis "ácidos xenonucleicos" (XNA) diferentes, moléculas que no existen en la naturaleza, pero que también son capaces de almacenar y transmitir información genética, y en el mismo idioma.

Así, se ha demostrado que el ADN y el ARN, la base informativa de toda la vida en la Tierra, no son únicos, y se pueden encontrar muchas alternativas para ellos.

La principal consecuencia fundamental de los experimentos es que finalmente ha aparecido la luz en la ventana sobre la cuestión de cómo aparecieron los primeros ARN. Al ser moléculas menos complejas que el ADN, según la mayoría, surgieron antes, pero dado que ellas mismas son increíblemente complejas, simplemente teóricamente no podrían haber aparecido espontáneamente; deben haber tenido predecesores. Lo más probable es que se tratara de algunos pra-ARN mucho más simples. Sin embargo, quedó abierta la pregunta de cómo estos ARN primordiales podrían transmitir su información a sus descendientes más complejos.

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