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Pantallas para pies

Así es como el inventor A. Meshkovets de Krivoy Rog llamó en broma a sus aletas. Exteriormente, realmente se parecen a pantallas de lámparas, solo plegables. Están hechos de tela impermeable delgada pero duradera estirada sobre tubos de plástico.

Incluso Ichthyander aprobará
(haga clic para agrandar)

Estas aletas son más efectivas cuando se nada a braza. En este estilo de natación, el nadador dobla las rodillas y luego, enderezándolas bruscamente, se repele del agua. Poniendo las aletas en tus pies, como se muestra en la figura, aumentas la superficie de apoyo, lo que significa que nadarás más rápido. Es cierto, hagamos una reserva: debe adaptarse a las aletas de Meshkovets, tal vez incluso cambiar ligeramente la técnica de repulsión para aprovechar mejor sus ventajas.

Ahora hablemos de cómo hacer aletas.

La aleta se ensambla a partir del marco 3, el cono de tela 2 (su diámetro mayor es de 32 cm), el cinturón 1 y las dos correas 4 y 5. Para que la aleta funcione bien, se abre y se contrae fácilmente, los delgados tubos de plástico que forman el marco están articulados en el cinturón. La siguiente figura muestra cómo hacer esto. Como puede ver, los tubos se insertan en bolsillos especiales 7 unidos al cinturón y al cono. Por supuesto, puede haber otras opciones de montaje.

El cinturón puede estar hecho de un cinturón de cuero o lona de 40-50 mm de ancho. Para mantenerlo apretado en la pierna, hágale agujeros y pase una cuerda fuerte a través de ellos. Asegúrese de atar una cinta de tela suave al cordón sintético, de lo contrario se desatará.

Fije correas hechas de tela resistente al cinturón. Al empujar, mantendrán las aletas en la pierna.

aletas para manos

Por supuesto, has visto anfibios, como las ranas de lago, que tienen patas palmeadas. El inventor francés A. Berthier propone equipar a una persona con tales aletas membranosas. Según sus cálculos, casi duplican la potencia del golpe con las manos.

La aleta está dispuesta de manera bastante simple. Sobre una fuerte base elástica 9, se unen tiras 8 de diferentes tamaños, cortadas de un material que no se moja en agua. Para mantener la aleta apretada en la mano, se hacen bolsillos especiales para los dedos, mientras que la aleta se sujeta a la muñeca con una correa.

Si es necesario, el nadador puede deshacerse fácilmente de las aletas, para esto es suficiente sacar los dedos de los bolsillos. Así no te impedirán recoger del fondo una concha o piedrecita que te guste.

Las aletas de A. Meshkovets y las aletas de A. Berthier se pueden usar tanto en conjunto como por separado.

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Un equipo de científicos del Instituto Max Planck de Física Nuclear de Heidelberg, dirigido por Klaus Blaum, llevó a cabo un estudio histórico destinado a medir la masa en reposo de los neutrinos. Esta medición fue clave para determinar el valor de Q con alta precisión, lo que ayuda a eliminar posibles errores sistemáticos en la estimación de la masa del neutrino.

Los neutrinos, como partículas elementales, tienen un impacto significativo en los procesos físicos y su masa se está convirtiendo en uno de los aspectos centrales de la investigación científica. Los neutrinos solares, por ejemplo, son una parte integral de la radiación cósmica y sus interacciones con la materia pueden proporcionar información valiosa sobre las propiedades de estas partículas.

Uno de los descubrimientos importantes relacionados con los neutrinos es el fenómeno de las "oscilaciones de neutrinos", que confirma que los neutrinos tienen masa en reposo, lo que contradice el modelo estándar de la física de partículas.

Los estudios de masa de neutrinos se llevan a cabo utilizando una variedad de técnicas, incluida la desintegración beta del tritio y la captura de electrones a partir de isótopos artificiales. Experimentos como los de Katrin y ECHo buscan la máxima precisión en estas mediciones.

El experimento de la pentatrampa de Heidelberg utilizó el método de la trampa de Penning, que permite determinar el valor de Q con alta precisión y eliminar errores sistemáticos.

Medir la masa de neutrinos es una tarea compleja e importante en la física moderna. Nuevos resultados de investigaciones, como la de Heidelberg, nos están ayudando a avanzar hacia la comprensión de la naturaleza de estas misteriosas partículas y su papel en el universo.

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