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Motor de corriente continua. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Electricidad para principiantes.

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Se utiliza un motor eléctrico simple para convertir la energía eléctrica en energía mecánica.

Su acción se basa en el movimiento de un conductor portador de corriente en un campo magnético constante.

El campo magnético en el que gira el inducido de un motor de este tipo se crea utilizando un electroimán fuerte, que recibe corriente de la misma fuente que los devanados del inducido.

Mientras haya corriente eléctrica, la armadura girará. Si coloca una polea en el eje de anclaje o conecta el eje de anclaje al eje de alguna máquina, puede usar la rotación de la armadura para impulsar esta máquina. Es decir, debido a la energía eléctrica, se realizará un trabajo mecánico.

Autor: Smirnova L.N.

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Si existe vida en Marte, entonces podemos asumir con seguridad que tiene raíces comunes con la tierra. Hace más de 3,5 millones de años, los meteoritos barrieron todo el sistema solar y, muy posiblemente, rebotaron entre nuestros dos jóvenes planetas. Los meteoritos de Marte encontrados en las últimas décadas en la Antártida y en las zonas desérticas africanas así lo demuestran. Y es posible que los meteoritos expulsados ​​de la Tierra como resultado de los ataques de meteoritos, o durante las erupciones de numerosos volcanes, también cayeron sobre Marte. Este ping-pong cósmico muy bien podría crear una ascendencia común entre los organismos de estos planetas, independientemente de dónde se originó primero la vida, en Marte o en la Tierra.

La teoría de las raíces cósmicas comunes es tan atractiva que científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), junto con colegas de Harvard y MGH, decidieron crear un secuenciador de ADN, un dispositivo que permite determinar y comparar secuencias en una molécula de ADN. con muestras Será enviado a Marte para buscar material genético común entre muestras de suelo y hielo.

Christopher Carr, investigador del MIT, y sus colegas realizaron un experimento crucial. Expusieron el corazón de su instrumento, un microchip de secuenciación de ADN, a las dosis de radiación que se esperarían durante una misión real a Marte. Después de esta exposición, incluido el bombardeo con protones e iones pesados ​​de oxígeno y hierro, el microchip pudo analizar con éxito la cepa de E. coli y leer su secuencia genética. Según Carr, el microchip podrá vivir en condiciones espaciales adversas durante unos dos años, lo suficiente para llegar al Planeta Rojo y recopilar datos allí durante un año y medio. Es cierto que, con el tiempo, el rendimiento del chip se puede reducir: aparecerán errores.

Cualquier vida en Marte, pasada o presente, debe ser extremadamente resistente a las dificultades. La atmósfera de Marte es principalmente dióxido de carbono y es 100 veces menos densa que la de la Tierra. Además, hace mucho frío en Marte: la temperatura puede descender a menos 90 grados centígrados. Por otro lado, el interior profundo de Marte no es muy diferente del terrestre, que, como saben, simplemente está repleto de microbios.

La búsqueda de estos bolsillos subterráneos de vida en Marte requeriría una micromatriz de secuenciación de ADN que pueda soportar fluctuaciones extremas de temperatura y sea resistente a los rayos cósmicos.

Más allá de Marte, dice Christopher Carr, podría necesitarse un secuenciador de ADN en lugares como Europa, la luna de Júpiter, donde la vida podría acechar en océanos líquidos. Aún más prometedor es el misterioso Encélado, una luna de Saturno.

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