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Instrumentos astronómicos de Nicolás Copérnico. laboratorio de ciencias para niños

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instrumento de paralaje Consta de tres reglas, dos de las cuales son de igual longitud y tienen al menos cuatro codos, y la tercera es un poco más larga. Esta última y una de las primeras reglas están conectadas a los bordes de la tercera por medio de un orificio perforado con precisión, en el que se insertan ejes o clavijas adaptadas para que ambas reglas, moviéndose en el mismo plano, se tambaleen muy poco en sus conexiones.

Instrumentos astronómicos de Nicolás Copérnico

Se corta una línea recta a lo largo de toda la regla (AC), en la que se marca con precisión una longitud igual a la distancia entre las juntas. Esta longitud se divide en mil o más (si es posible) partes iguales, y la división continúa en las mismas partes y más hasta llegar a 1414 partes, subtendiendo el lado de un cuadrado que se puede inscribir en un círculo, cuyo radio son mil partes."

Luego se traza en la regla (BC) una línea igual a las mil partes mencionadas o la distancia entre los centros de las juntas. En uno de sus lados se encuentran colocados tubos de visión, como si fueran dioptrías, a través de los cuales puede pasar el haz de visión. Deben estar coordinados entre sí para que sus agujeros se desvíen muy poco de la línea trazada a lo largo de la regla, pero estén a la misma distancia de ella. También es necesario asegurarse de que esta línea, extendida en su extremo hasta una regla más larga, pueda tocar la línea recta dividida en ella, de modo que todas estas reglas formen un triángulo isósceles, cuya base era la línea recta dividida.

Después de eso, se instala y refuerza una estaca suavemente cepillada con una sección transversal regular; la herramienta descrita se fija con una regla en la que se ubican ambas conexiones; Esto se hace con la ayuda de una especie de bucles en los que podría girar, pero de tal manera que una línea recta que pasa por los centros de los agujeros siempre está exactamente a plomo y se dirige hacia el polo del horizonte, representando, como por así decirlo, el eje de este último.

Si es necesario determinar la distancia de una luminaria al polo del horizonte, apuntamos los tubos de una regla móvil a esta luminaria. Moviendo una regla con una línea recta dividida desde abajo, podemos determinar cuántas partes subtienden el ángulo entre la línea de visión y el eje del horizonte. Sabiendo que el diámetro de un círculo tiene 20 mil de tales partes, utilizando la tabla de cuerdas obtenemos el arco deseado del círculo máximo entre la luminaria y el polo del horizonte."

Cuadrante. "...Un cuadrilátero se prepara con madera o, mejor aún, con algún otro material más duro, piedra o metal, de modo que la madera, sensible a los cambios climáticos, no pueda inducir al error al observador. Una de las superficies de este cuadrilátero debe ser nivelados con mucho cuidado y que tengan suficiente para hacer divisiones de ancho, por ejemplo tres o cuatro codos. Desde una esquina, como desde el centro, se describe un cuarto de círculo tan grande como este ángulo puede contener. Se divide en 90 partes iguales, que luego se dividen cada uno en 60 minutos o tantos como sea posible. Luego se fija al centro un gnomon cilíndrico y muy bien torneado para que, al estar perpendicular a esta superficie, se eleve ligeramente por encima de ella, quizás del ancho de un dedo o incluso menos.

Instrumentos astronómicos de Nicolás Copérnico

Cuando se prepara este instrumento, se debe trazar una línea meridiana en un área pavimentada en un plano horizontal, cuidadosamente nivelada."

A continuación, en esta línea, como sobre una base, el plano del dispositivo construido se extiende y se fija a lo largo de una plomada con el centro hacia el mediodía. La línea recta que sale de él debe ser exactamente perpendicular a la línea del meridiano. Así, el plano del instrumento pasará por el círculo del meridiano."

esfera armilar. "Se hacen dos círculos o arcos de círculos tetraédricos de modo que sus lados planos, o mejillas, se crucen en ángulo recto con dos superficies: convexas y cóncavas. Deben ser idénticos y similares en todas las partes y de un tamaño adecuado, no demasiado grande para que con ellos era conveniente manejar... Su ancho y espesor deben ser al menos iguales a la trigésima parte del diámetro. Estos círculos se unen y se fijan en ángulo recto, y las partes cóncavas y convexas deben coincidir, como si pertenecía a la redondez de una bola. De estos círculos, uno representará el círculo del zodíaco, y el otro tomará el lugar del que pasa por ambos polos, es decir, el círculo equinoccial y el zodíaco. El círculo que representa el El zodíaco se divide lateralmente en partes iguales, generalmente 360, que luego se subdividen a su vez según lo permita el instrumento. En otro círculo (apartando los cuadrantes del zodíaco) se dibujan los polos del zodíaco, luego a partir de ellos, en una distancia correspondiente a la inclinación del zodíaco, se trazan los polos del círculo equinoccial.

Instrumentos astronómicos de Nicolás Copérnico

Una vez hecho esto, se preparan otros dos círculos: el exterior y el interior, que tienen los mismos polos que el zodíaco, alrededor del cual se mueven. Los círculos deben tener igual espesor entre ambos planos, y el ancho de sus mejillas debe ser similar al primero; deben ajustarse allí para que la superficie cóncava del más grande toque la superficie convexa del zodíaco en todas partes, y viceversa: la convexidad del más pequeño está adyacente a la superficie doblada de este último, pero aún así para que no haya interferencia con su rotación y pueden pasar fácil y libremente el zodíaco y el meridiano, así como entre sí. Perforaremos con cuidado estos círculos en los polos del zodíaco a lo largo del diámetro e insertaremos los ejes con los que se conectarán y alrededor de los cuales girarán.

El círculo interior también está dividido en 360 partes iguales, de modo que en cada cuadrante hacia los polos hay noventa. Además, en su concavidad se debe colocar otro círculo: el quinto, que gira en el mismo plano, en cuyas mejillas se deben colocar protuberancias con dioptrías a lo largo del diámetro". Deben ubicarse a lo largo del diámetro del círculo, para en el cual a ambos lados se adaptan pequeñas protuberancias como indicadores de las divisiones de un círculo para observar las latitudes. Finalmente, se adjunta otro sexto círculo, que cubre todo el instrumento y sostiene un astrolabio suspendido en los polos del ecuador. Este círculo se coloca sobre alguna columna y sostenida por ella en una posición perpendicular al plano horizontal. Si sus polos se colocan de acuerdo con la inclinación de la esfera celeste, entonces ocupará una posición correspondiente al meridiano natural, y debe desviarse lo menos posible de él."

Preparado por: Z. Sokolovskaya, investigador principal del Instituto de Historia, Ciencias Naturales y Tecnología de la Academia de Ciencias de la URSS, Candidato de Ciencias Técnicas

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El funcionamiento de la nueva celda se basa en una reacción redox entre los iones de óxido y los iones de peróxido en el electrodo positivo. Los participantes del proyecto pudieron confirmar en la práctica el rendimiento del nuevo sistema, mostrando que los peróxidos se forman y destruyen en el proceso de carga y descarga en un electrodo positivo formado a partir de la estructura cristalina de óxido de litio con la adición de cobalto.

Se dice que la nueva celda tiene siete veces la densidad de energía de las celdas de batería de iones de litio existentes. El desarrollo aumentará la capacidad de las baterías, reducirá su costo y mejorará la seguridad. Se espera que la nueva tecnología se utilice en baterías de vehículos eléctricos y baterías estacionarias de próxima generación.

La capacidad específica teórica es de 897 mAh por 1 g de sustancia activa del electrodo, el voltaje de la celda es de 2,87 V y la densidad de energía es de 2570 Wh/kg.

Hasta el momento ha sido prácticamente posible obtener una densidad energética de 370 Wh/kg. A modo de comparación, las baterías producidas actualmente tienen una densidad de energía de alrededor de 50-55 Wh/kg. Tenga en cuenta que las baterías de litio-aire tienen una densidad de energía teórica máxima de 3460 Wh, pero las nuevas baterías son más seguras y prácticas porque tienen una estructura sellada.

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