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Los esquiadores no tienen miedo a las subidas. Consejos turísticos

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Los turistas bromean: uno inteligente no irá cuesta arriba, uno inteligente pasará por alto la montaña. Pero si la ruta propuesta discurre por una zona con abundancia de ascensiones por fuertes desniveles, los senderistas experimentados recurren a un pequeño truco que facilita la “escalada” en cualquier condición de nieve, incluso con infusión dura tras un deshielo. te ayudará esquí anti-retroceso.


Punta de bloqueo (anti-retroceso): 1 - remolque de esquí; 2 paradas (placa de metal); 3 - soporte (eje de tope); 4 - superposición (placa de metal); 5 - tornillo

Y el truco es este. En la parte posterior de los esquís se atornillan pequeñas placas de metal que, al avanzar, se "arrastran" libremente detrás del esquí y, en el momento del retroceso, es decir, el esquí se desliza hacia atrás, se estrellan contra la nieve y brindan un apoyo confiable para empujar hacia adelante.

El dispositivo de tal "tapón", disponible para la fabricación de cualquier esquiador, consta de solo tres partes. Esta es en realidad una placa de empuje, un soporte de alambre y una placa de metal de montaje. La placa se puede cortar de hojalata gruesa de modo que su ancho sea algo más estrecho que el esquí, y su longitud sea de unos tres o cuatro espesores de este último. Un borde estrecho de la placa está envuelto en un bucle de tubo, a través del cual se pasa un soporte, que actúa como eje. El método de sujetar el tapón queda claro en la figura.

Autor: B.Vladimirov

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Fonones topológicos descubiertos en grafeno 02.10.2023

Los científicos chinos han hecho un descubrimiento importante al descubrir fonones topológicos en el grafeno. Para estudiar los espectros de fonones en toda la zona bidimensional de Brillouin, utilizaron microscopía electrónica de alta resolución, analizando las pérdidas de energía de los electrones características.

Los fonones desempeñan un papel importante en las propiedades de los materiales cristalinos, incluidas las características térmicas y mecánicas, así como sus propiedades electrónicas. De particular interés son los fonones topológicos que surgen cuando se cruzan ramas de fonones con diferentes parámetros. Sin embargo, el estudio de tales condiciones es un área de investigación relativamente nueva.

Hasta hace poco, no se detectaban fonones topológicos en materiales bidimensionales como el grafeno debido a la necesidad de una resolución muy alta, que oscila entre 0,1 y 10 milielectronvoltios. Esta resolución ha sido difícil de lograr con métodos tradicionales como la difracción de rayos X o neutrones, lo que dificulta el estudio experimental de los estados topológicos de los fonones.

Científicos chinos del Laboratorio Nacional de Física de la Materia Condensada de Beijing y otros institutos utilizaron microscopía electrónica de alta resolución para investigar las estructuras de fonones en el grafeno. Esto les permitió obtener espectros de fonones de alta resolución en toda la zona bidimensional de Brillouin e identificar varios fonones topológicos.

Los científicos señalan que en los cristales periódicos, como la red hexagonal del grafeno, las características topológicas están determinadas por las simetrías de la red cristalina. Estas simetrías determinan posibles estructuras topológicas de fonones, como los fonones de Dirac y los fonones de nodos de anillo. Las simulaciones por computadora predijeron la presencia de dos tipos de fonones de nodos de anillo y cuatro tipos de fonones de Dirac en el grafeno.

Los científicos realizaron un estudio experimental en una muestra de grafeno de una sola capa utilizando un sistema de lentes, un monocromador de electrones y un analizador de electrones. Sus resultados experimentales coincidieron con las predicciones de simulación por computadora y pudieron determinar la estructura tridimensional de los estados topológicos de los fonones en el espacio de momento y energía.

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