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Las olas de arena obedecen las leyes de las matemáticas.

19.01.2022

Las ondas de arena con longitudes de onda que van desde 30 centímetros hasta varios metros se conocen como mega ondulaciones: se encuentran entre las ondas normales de la playa y las dunas en toda regla.

Además de su tamaño, una característica clave de las megaondas es la disposición de los granos: las partículas grandes siempre están encima de las pequeñas. Esta mezcla nunca es la misma, al igual que los vientos que soplan sobre la arena para crear ondas. Sin embargo, un equipo internacional de científicos ha descubierto una sorprendente característica matemática de la mega ondulación: la relación entre el diámetro de las partículas más grandes y el diámetro de las más pequeñas siempre es constante.

Se han estudiado especímenes de campos de megaondas en Israel, China, Namibia, India, Jordania, la Antártida y Nuevo México en los Estados Unidos. El análisis posterior se complementó con observaciones realizadas en Marte y los resultados de un experimento en un túnel de viento de laboratorio. "Una extensa colección de datos terrestres y extraterrestres, que cubre una amplia gama de fuentes geográficas y condiciones ambientales, confirma la precisión y confiabilidad de este descubrimiento teórico inesperado", escriben los investigadores.

Los autores del estudio concluyen que, en el futuro, este número se puede usar para clasificar diferentes tipos de ondas y qué procesos las formaron.

Los cálculos también se pueden utilizar para estudiar patrones meteorológicos y climáticos pasados ​​en función de los sedimentos dejados por mega ondulaciones anteriores.

Los resultados son aplicables incluso más allá de la Tierra: pueden darnos una mejor comprensión de cómo se crean las megaondas en planetas como Marte y qué condiciones atmosféricas se necesitan para que se formen, en lugar de otros tipos de ondas de arena.

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Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico 09.05.2024

La mecánica cuántica sigue sorprendiéndonos con sus misteriosos fenómenos y descubrimientos inesperados. Recientemente, Bartosz Regula del Centro RIKEN de Computación Cuántica y Ludovico Lamy de la Universidad de Amsterdam presentaron un nuevo descubrimiento relacionado con el entrelazamiento cuántico y su relación con la entropía. El entrelazamiento cuántico juega un papel importante en la ciencia y la tecnología de la información cuántica modernas. Sin embargo, la complejidad de su estructura hace que comprenderlo y gestionarlo sea un desafío. El descubrimiento de Regulus y Lamy muestra que el entrelazamiento cuántico sigue una regla de entropía similar a la de los sistemas clásicos. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas en el campo de la ciencia y la tecnología de la información cuántica, profundizando nuestra comprensión del entrelazamiento cuántico y su conexión con la termodinámica. Los resultados del estudio indican la posibilidad de reversibilidad de las transformaciones de entrelazamiento, lo que podría simplificar enormemente su uso en diversas tecnologías cuánticas. Abriendo una nueva regla ... >>

Mini aire acondicionado Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

El verano es una época de relajación y viajes, pero muchas veces el calor puede convertir esta época en un tormento insoportable. Conozca un nuevo producto de Sony: el mini aire acondicionado Reon Pocket 5, que promete hacer que el verano sea más cómodo para sus usuarios. Sony ha presentado un dispositivo único: el mini acondicionador Reon Pocket 5, que proporciona refrigeración corporal en los días calurosos. Con él, los usuarios pueden disfrutar de frescura en cualquier momento y en cualquier lugar simplemente usándolo alrededor del cuello. Este mini aire acondicionado está equipado con ajuste automático de modos de funcionamiento, así como sensores de temperatura y humedad. Gracias a tecnologías innovadoras, Reon Pocket 5 ajusta su funcionamiento en función de la actividad del usuario y las condiciones ambientales. Los usuarios pueden ajustar fácilmente la temperatura mediante una aplicación móvil dedicada conectada mediante Bluetooth. Además, para mayor comodidad, se encuentran disponibles camisetas y pantalones cortos especialmente diseñados, a los que se puede colocar un mini acondicionador. El dispositivo puede oh ... >>

Energía del espacio para Starship 08.05.2024

Producir energía solar en el espacio es cada vez más factible con la llegada de nuevas tecnologías y el desarrollo de programas espaciales. El director de la startup Virtus Solis compartió su visión de utilizar la nave espacial SpaceX para crear plantas de energía orbitales capaces de alimentar la Tierra. La startup Virtus Solis ha presentado un ambicioso proyecto para crear plantas de energía orbitales utilizando la nave Starship de SpaceX. Esta idea podría cambiar significativamente el campo de la producción de energía solar, haciéndola más accesible y barata. El núcleo del plan de la startup es reducir el coste de lanzar satélites al espacio utilizando Starship. Se espera que este avance tecnológico haga que la producción de energía solar en el espacio sea más competitiva con respecto a las fuentes de energía tradicionales. Virtual Solís planea construir grandes paneles fotovoltaicos en órbita, utilizando Starship para entregar el equipo necesario. Sin embargo, uno de los principales desafíos ... >>

Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

Con el desarrollo de la tecnología y el uso cada vez mayor de la electrónica, la cuestión de crear fuentes de energía eficientes y seguras se vuelve cada vez más urgente. Investigadores de la Universidad de Queensland han revelado un nuevo enfoque para crear baterías de zinc de alta potencia que podrían cambiar el panorama de la industria energética. Uno de los principales problemas de las baterías recargables tradicionales a base de agua era su bajo voltaje, que limitaba su uso en dispositivos modernos. Pero gracias a un nuevo método desarrollado por los científicos, este inconveniente se ha superado con éxito. Como parte de su investigación, los científicos recurrieron a un compuesto orgánico especial: el catecol. Resultó ser un componente importante que puede mejorar la estabilidad de la batería y aumentar su eficiencia. Este enfoque ha dado lugar a un aumento significativo del voltaje de las baterías de iones de zinc, haciéndolas más competitivas. Según los científicos, estas baterías tienen varias ventajas. tienen b ... >>

Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Una persona puede ver en el espectro infrarrojo. 08.12.2014

Científicos de la Universidad de Washington han descubierto que, bajo ciertas condiciones, la retina del ojo humano puede ver la luz infrarroja.

Los investigadores notaron que a una alta frecuencia de pulsos infrarrojos, las células de la retina reciben una doble porción de luz y en ese momento el ojo puede detectar luz que va más allá del espectro visible. Los datos obtenidos durante los experimentos se pueden utilizar para estimular áreas individuales de la retina durante su diagnóstico.

Los científicos utilizaron un potente láser infrarrojo. En experimentos con pulsos de láser de diferentes duraciones que contenían la misma cantidad de fotones, descubrieron que cuanto más corto era el pulso, más probable era que el ojo lo viera. El fotón es absorbido por la retina, que luego crea un fotopigmento que convierte la luz en visión, pero normalmente solo un fotón es absorbido por cada uno de los fotopigmentos.

Sin embargo, si empaqueta varios fotones en un pulso corto de un láser de pulsación rápida, existe una cierta posibilidad de que un fotopigmento capture simultáneamente dos fotones y la energía combinada de los dos cuantos de luz active el pigmento y permita que el ojo vea. lo que normalmente es invisible. El espectro visible incluye longitudes de onda de luz de 400 a 720 nanómetros de largo, y si una molécula de pigmento en la retina captura simultáneamente un par de fotones de 1000 nanómetros de largo, las partículas de luz entregan la misma cantidad de energía que un único fotón de 500 nanómetros visible en la retina. espectro ordinario: así podemos ver la luz infrarroja.

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