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Nudo de bram-sábana. Consejos de viaje

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Al igual que pista, Su nombre bram-hoja el nudo recibido del nombre del aparejo: la escota de bram, que estira las escotas del borde inferior de la vela recta al colocar las velas de bram. Si las hojas individuales de las velas inferiores se atan con un nudo de escota, entonces las escotas y las escotas de bom-bram, las drizas de bram y las drizas de bom-bram, así como las bram-gits se tejen con un nudo de escota.

El nudo de sábana brahm es más confiable que el nudo de escota, porque no se desata inmediatamente cuando se detiene el tirón del cable. Se diferencia del nudo de escota en que el bucle (o krengels) está rodeado por el extremo de carrera no una, sino dos veces, y también pasa dos veces por debajo del extremo de la raíz.


Arroz. 39. Nudo de hoja Bram

En los días de la flota de vela, el nudo de sábana se usaba mucho cuando se trabajaba con artes. Se utilizaba cuando era necesario llevar algún aparejo con la punta al fuego, por ejemplo, bram-sheets y bram-gits. Por lo general, se usaban para atar bram-gintsy en bram-fal y gintsy en topenant de los patios inferiores.

El nudo Bram-sheet también es confiable para atar dos cables de diferente grosor. Se sujeta bien a cables sintéticos de igual grosor.

Autor: Skryagin L.N.

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Los investigadores demostraron un material que consiste en nanocanales llenos de un electrolito. Si se aplica una corriente eléctrica a dicho material, se forma una capa de iones que cambia las propiedades de conductividad de los materiales. Este proceso es reversible. Al aplicar electricidad a un material dado, se puede cambiar de un estado de conducción a un estado de no conductividad y viceversa, escribiendo así un uno o un cero.

Una característica de los nanotransistores líquidos es que no necesitan un suministro constante de electricidad para mantener su estado actual, explicó Stuart Parkin, IBM Research Fellow, uno de los participantes del proyecto, que está involucrado en otro proyecto de IBM: desarrollo de memoria con una cinta de correr'.

"A diferencia de los transistores de hoy, el nuevo material se puede 'encender' o 'apagar' permanentemente sin necesidad de mantener el estado", dijo, y agregó que con el tiempo esta propiedad podría conducir a nuevos dispositivos lógicos y memoria de computadora más eficientes. Los nanotransistores líquidos creados por científicos permiten construir circuitos electrónicos que se pueden reprogramar. Esto abre más oportunidades que los procesadores actuales, donde la configuración de los canales eléctricos no se puede cambiar, dijo Parkin.

El problema es que la transición de los nanotransistores líquidos de un estado a otro es lenta, uno o dos órdenes de magnitud más lenta en comparación con la velocidad de los microcircuitos modernos. Reducir el tamaño de los transistores y colocarlos más juntos podría resolver el problema, dijo Parkin. En última instancia, con su ayuda será posible crear potentes dispositivos informáticos con un menor consumo de energía, cree el científico. Según los colegas de Parkin, la nueva tecnología aún debe estudiarse lo suficientemente bien como para ver si puede contribuir al desarrollo de la industria de la microelectrónica.

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