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Medición por valores angulares de objetos. Consejos de viaje
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Las distancias se pueden aproximar por magnitud angular de los objetos visibles, si se conoce de antemano su magnitud lineal.
El tamaño visible o aparente de un objeto depende del ángulo de visión, o de la magnitud angular de este objeto, que disminuye a medida que se aleja del ojo y aumenta a medida que se acerca al observador.
Si se conocen las alturas o el tamaño del objeto P, el tamaño del objeto disponible H y la distancia a él L, entonces la distancia D al objeto P se puede determinar mediante la fórmula
D/P=L/N,
de donde D=L * P/N
Si tomamos la relación L/N como un valor constante igual a 100, y el valor P como una variable igual a, por ejemplo, 3 m, entonces la distancia D será igual a 100x3 = 300 m.
Por conveniencia, la distancia constante desde el ojo del observador al objeto H se toma como la longitud de un brazo extendido L, igual a aproximadamente 60 cm.
Entonces, el tamaño del objeto H con un valor constante de la relación L/R = 100 debe ser igual a 60/100 = 0,6 cm = 6 mm, es decir, aproximadamente el ancho de un lápiz facetado o el diámetro de un lápiz redondo.
Ejemplo. Vemos a un ciclista cuya altura se supone que es de 1,75 m, colocamos un lápiz horizontalmente frente a nosotros con el brazo extendido. Vemos que su espesor cubre exactamente al ciclista. Entonces la distancia hasta él es 1,75X100=175 m.
Si un lápiz cubre un objeto con una altura 2 veces mayor que la altura promedio de una persona, entonces la distancia es aproximadamente 2x1,75x100 = 350 m.
Si no hay ningún objeto 100 veces más pequeño que la longitud del brazo extendido, puedes usar objetos aleatorios que tengan una proporción diferente a la longitud del brazo extendido.
Nombre de los elementos |
Tamaño promedio del artículo |
Altura media de los peatones |
1,75 m |
Paso medio del hombre |
75 ver |
La altura de la parte de la pierna calzada desde el suelo hasta la rodilla. |
50 ver |
Brazo extendido desde la mitad del pecho hasta la base de los dedos. |
71 ver |
El ancho de dos palmas apretadas en puños, con los pulgares extendidos hacia |
30 ver |
La longitud de la parte del brazo desde el codo hasta los huesos de los dedos del puño cerrado. |
35 40-ver |
Una solución entre los extremos del pulgar y el índice. |
18 ver |
Longitud del brazo extendido |
60 ver |
La longitud de una pala de zapador con mango. |
1,10 m |
La longitud de la bicicleta o su altura con el ciclista |
1,75 m |
longitud del caballo |
2,13 m |
Altura del ciclista |
2,50 m |
Automóvil de pasajeros, altura y longitud de la carrocería. |
1,60 y 4,2 m |
Altura y longitud de la carrocería del camión |
2,00 y 5,5 m |
Altura y longitud de un vagón de pasajeros |
4,25 y 24,5 m |
Altura y longitud de un vagón de mercancías de 4 ejes |
4,00 y 13,6 m |
Altura y longitud de un vagón cisterna de ferrocarril de 4 ejes |
3,00 y 9,0 m |
Altura y longitud de la plataforma ferroviaria de 4 ejes |
1,60 y 13,0 m |
Altura de caja de ferrocarril |
4,00 m |
Ancho de vía férrea |
4,10 m |
Ancho de vía férrea |
1,52 m |
Autor: A. E. Menchukov
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La carne comestible se hizo a partir de un par de esferoides de células bovinas en un laboratorio en el segmento de la estación espacial y se cultivó para imitar a las vacas naturales. el proceso de regeneración del tejido muscular. El método propuesto se puede utilizar para proporcionar "carne sin sacrificar" a las personas que viven en la estación espacial.
Este evento se produce más de dos décadas después de que los astronautas cultivaran papas con éxito a bordo del transbordador espacial Columbia, y solo unos años después de la creación de un "jardín espacial" en la ISS.
Aunque el "filete espacial" se cocinó utilizando básicamente los mismos métodos que su línea original de carne cultivada en laboratorio con base en la tierra, tuvieron que hacer pequeños cambios en el procedimiento para adaptarse a su ubicación espacial.
"La bioimpresora XNUMXD está equipada con una fuerza magnética que fusiona las células en un pequeño tejido que es carne", dijo en un comunicado Yoav Reisler, gerente de relaciones externas de Aleph Farms, y agregó que los tejidos bioimpresos maduran más rápido en el espacio que en la Tierra.
Esto probablemente se deba a la falta de gravedad en el espacio. La tela se imprime desde todos los lados al mismo tiempo, como una bola de nieve, mientras que la mayoría de las otras bioimpresoras la crean capa por capa. En la Tierra, las células siempre se caen. En la ingravidez, cuelgan en el espacio e interfieren solo entre sí. La estratificación por gravedad requiere una estructura de soporte.
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