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Fundamentos de Primeros Auxilios (OPMP)

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Lo mejor es acostar al paciente, después de cambiar ropa de cama. Si el paciente está acostado en la cama, debe cambiar la ropa de cama con el mayor cuidado posible. Después de mover al paciente a un borde de la cama, enrollan la sábana sucia con un rodillo a lo largo de la cama, colocan la sábana limpia en la mitad liberada de la cama y la parte de ella que debe estar en la mitad de la cama. ocupado por el paciente, también se enrolla con un rodillo a lo largo.

Después de transferir al paciente a la mitad de la cama con una sábana limpia, esta última se despliega por completo y el paciente se traslada al centro de la cama. La sábana debe desplegarse para que no haya pliegues debajo de la espalda y las nalgas del paciente. Los bordes libres de la sábana deben estar metidos debajo del colchón.

En pacientes gravemente enfermos, debe quitarse la ropa interior con mucho cuidado. Habiendo levantado la camisa lo más alto posible desde la espalda, se quita primero de la cabeza y luego de las manos. Con una mano enferma, la camisa se quita de la cabeza y una mano sana, a veces primero de una mano sana, luego de la cabeza y por último de una mano enferma. Primero colocan la camiseta en el brazo dolorido, luego en la cabeza y el brazo sano y la alisan deslizándola por la espalda.

Autores: Aizman R.I., Krivoshchekov S.G.

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Por primera vez, los físicos utilizaron datos sobre el movimiento de partículas de neutrinos ultraligeros para determinar parámetros a gran escala de todo el planeta Tierra, incluida la masa. Los científicos también lograron obtener información sobre el cambio en la densidad del medio desde la superficie hasta el núcleo.

Nacen en una variedad de reacciones, por ejemplo, en el centro de las estrellas, en los reactores nucleares de la Tierra y cuando los rayos cósmicos interactúan con la atmósfera del planeta. Los neutrinos interactúan muy débilmente con la materia ordinaria, por lo que es muy probable que puedan volar por todo el planeta. Sin embargo, algunas partículas todavía se absorben, lo que se puede ver debido a sus altos flujos. Esto permite explorar el interior del planeta, ya que la probabilidad de absorción depende de la energía de la partícula y del camino recorrido.

En el nuevo trabajo, por primera vez, los físicos han podido recopilar suficientes estadísticas para determinar los parámetros de la Tierra solo sobre la base de datos sobre la absorción de neutrinos. El trabajo se realizó en el detector de neutrinos IceCube más grande del Polo Sur en la Antártida, que capturó partículas que atravesaban la Tierra. Los neutrinos que aparecían en el Polo Norte tenían que pasar por todo el planeta, incluido su núcleo, para registrarse, mientras que los que llegaban en ángulos grandes solo cruzaban la corteza. Esto hizo posible restaurar la distribución de masa en todo el volumen.

El nuevo método se ha convertido en una adición independiente a los métodos existentes para determinar las propiedades del planeta por las características del campo gravitatorio y basado en la propagación de ondas sísmicas, cuya velocidad depende de la densidad del medio. Los resultados de todos los métodos son consistentes y confirman la corrección de las ideas modernas y la estructura de la Tierra.

Por el momento, los neutrinos no han permitido obtener nueva información sobre el planeta, pero esto no está descartado en el futuro. Por ejemplo, algunos modelos de materia oscura asumen la acumulación de sus partículas en los centros de todos los cuerpos grandes, y las discrepancias en la determinación de las propiedades del núcleo a partir del campo gravitatorio y la absorción de neutrinos pueden indicar la presencia de materia oscura en el núcleo de la Tierra.

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