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Lámparas incandescentes halógenas. Lámparas halógenas de espejo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Lámparas halógenas

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Las ventajas del alto brillo de la espiral para crear luz direccional se materializan plenamente en lámparas halógenas de espejo, que son una lámpara halógena lineal o capsular colocada en un matraz con reflector. Las lámparas con bombillas PAR prensadas son las más utilizadas, aunque también existen opciones tradicionales (bombilla tipo R).

Inicialmente, las bombillas PAR38, PAR56 y PAR64, tradicionales de las lámparas incandescentes, se utilizaban para las lámparas halógenas de espejo, pero el éxito de esta combinación llevó al desarrollo adicional de las bombillas PAR30, PAR20 e incluso PAR16 (Fig. 5.5).

Lámparas halógenas de espejo
Arroz. 5.5. Aspecto del espejo GLN con matraces tipo PAR

Las lámparas halógenas de esta serie sustituyen con éxito a las lámparas incandescentes con bombillas R95, R63 y R50 con sus correspondientes casquillos roscados, y el ángulo mínimo de radiación ya no es de 30, sino de sólo 10°. Existen otras modificaciones, algo menos comunes, de bombillas prensadas de lámparas halógenas.

Es importante prestar atención al hecho de que el matraz PAR30 tiene dos modificaciones que se diferencian en la longitud total del cuerpo (90,5 y 119 mm). Dependiendo del tipo de luminaria, es posible que no sean intercambiables y, al elegir las lámparas a reemplazar, es necesario tener en cuenta las dimensiones de tipos específicos. La longitud de 90,5 mm es actualmente el estándar de facto para el matraz PAR30.

La tendencia a la miniaturización general de las lámparas halógenas en relación con las lámparas de espejo se manifestó en la creación de modelos en miniatura con un diámetro de 51 mm con base giratoria GU10 y GZ10 (Fig. 5.6).

Lámparas halógenas de espejo
Arroz. 5.6. Aspecto de GLN con base pivotante GU10

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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Una nueva investigación ha demostrado que los mosquitos deshidratados son más agresivos; saltan sobre el cuerpo del huésped con más frecuencia y se alimentan más intensamente que aquellos que tienen fácil acceso al agua. En un esfuerzo por saciar su sed, los mosquitos también aumentan el riesgo de propagar enfermedades, dice Joshua Benoit, biólogo de la Universidad de Cincinnati.

Debido a que algunas especies de mosquitos ponen sus huevos en el agua, los investigadores han asumido durante mucho tiempo que las condiciones más húmedas ayudan a los mosquitos a transmitir enfermedades graves. Sin embargo, un trabajo de investigación reciente ha sugerido lo contrario, vinculando el aumento de la transmisión de enfermedades, como la fiebre del Nilo Occidental, a la sequía. Equipo de apertura Dr. Bennoit ayuda a explicar estos hallazgos paradójicos.

Los científicos se interesaron en el efecto de la deshidratación en el comportamiento del mosquito ocasional: un trabajador dejó caer un contenedor de mosquitos deshidratados y vio que lo atacaban con mucha más energía de lo habitual.

Los investigadores estudiaron tres especies de mosquitos que transmiten la fiebre amarilla, el virus Zika o la fiebre del Nilo Occidental. Expusieron a cientos de insectos a diferentes temperaturas y niveles de humedad en jaulas con o sin acceso a agua y néctar (la fuente preferida de azúcares de los mosquitos).

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