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Temperatura del aire. Consejos de viaje

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Temperatura del aire en las capas inferiores de la atmósfera está estrechamente relacionada con la temperatura de la superficie subyacente: la tierra o el agua, que recibe la mayor parte de la energía térmica del sol. El calor de las capas superficiales de aire se transfiere a las superiores de dos formas:

mezcla vertical directa de las capas cálidas inferiores con las superiores como resultado de la convección, es decir, cuando el aire caliente sube y el aire más frío de las capas superiores o adyacentes lo reemplaza. Sobre el mar, la convección se intensifica por la noche, porque. Debido a la gran capacidad calorífica, la temperatura del agua cambia ligeramente y el aire de las capas superiores de la atmósfera se enfría rápidamente.

arremolinándose, es decir Movimiento errático y turbulento de masas de aire que transportan calor en una variedad de direcciones, que se observa durante el inicio de los frentes atmosféricos.

La temperatura del aire depende del estado del tiempo. Con nubes cubiertas, las caídas de temperatura son mucho menores que con cielos despejados. Las temperaturas tienden a bajar durante y después de la lluvia. Entre aquellas personas que saben que la Tierra es redonda, nadie duda de que hace más calor en los trópicos que en las latitudes templadas o altas y en los polos.

Variación diaria y anual de temperatura

Sólo la variación diurna tiene importancia práctica; cambio de temperatura durante el día en un área determinada. Por lo general, el curso diario de la temperatura del aire sobre el mar alcanza un mínimo de 2 a 3 horas antes del amanecer y un máximo de 15 a 16 horas. En tierra, este proceso es menos inercial y, por lo tanto, cambia entre 1 y 1,5 horas. Tal variación diurna es típica solo para un clima estable. Se altera durante los procesos de intercambio de calor en la atmósfera, por ejemplo, cuando las masas de aire caliente son reemplazadas por otras frías. En tales casos, la temperatura nocturna puede ser más alta que la diurna.

Amplitud diaria de los cambios de temperatura del aire - la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja por día depende de la nubosidad en la que disminuye y de la época del año. En los mares y océanos abiertos, la amplitud diaria es de aproximadamente 1,0-1,5 ° C, y en mares cerrados puede alcanzar los 10-15 ° C. En áreas con un clima fuertemente continental, por ejemplo, en los desiertos, las fluctuaciones diarias de temperatura son máximas. y puede alcanzar los 30°C.

Todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque. la naturaleza del curso diario está directamente relacionada con el clima. Por lo tanto, una violación del curso correcto de temperatura diaria presagia un empeoramiento del clima, y ​​con una fuerte caída de la temperatura diaria después de un mal tiempo, se puede esperar una mejora en el clima.

El empeoramiento del clima puede ocurrir con un aumento de la temperatura por la noche.

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"Los métodos actuales de interacción de nuestros dispositivos con los sistemas vivos son muy limitados”, dice Charles Lieber, uno de los autores principales del artículo. “Podemos medir la actividad de las células o tejidos con electrodos, pero esos métodos dañan estos tejidos. Con esta nueva tecnología, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo sin dañar el sistema biológico".

De hecho, los científicos de Harvard han creado un entorno cyborg intermedio, una especie de sistema nervioso hecho de biotejido y electrónica, que puede registrar su acidez, química, contenido de oxígeno y otras características importantes en un entorno biológico y formar una "respuesta" si es necesario.

El trabajo comenzó con estructuras bidimensionales, luego de lo cual se pasó a estructuras 3D. Sobre un sustrato de polímero, los científicos desarrollaron una red de electrodos capaces de medir la actividad eléctrica de las células utilizando sus microtransistores. Luego, el sustrato se disolvió y la masa restante era algo así como una esponja porosa. En la siguiente etapa, se sembraron células vivas de tejido (células nerviosas o células del músculo cardíaco) en esta esponja. Al final, los científicos han aprendido cómo crear artificialmente un tejido biológico que tiene componentes electrónicos, capaces de registrar señales eléctricas de células ubicadas en el interior del tejido y sin dañarlas de ninguna manera.

Lograr el grupo de Harvard en primer lugar puede cambiar radicalmente la situación en el trasplante de órganos, permitiéndoles crecer con la electrónica ya incorporada, registrando el estado, la reacción a las drogas, etc. Los científicos ahora planean hacer lo mismo con el tejido de los vasos sanguíneos.

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