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Los primeros americanos fueron japoneses.

04.11.2001

Las primeras personas que llegaron a América desde Asia pueden haber sido descendientes de uno de los pueblos antiguos de Japón.

Una comparación de dos mil cráneos humanos antiguos y modernos recolectados en todo el mundo mostró que los parientes más cercanos de los primeros americanos eran los antiguos japoneses, cuya civilización pertenecía a la llamada cultura Jomon (VIII - I milenio antes de Cristo), y los Ainu - también antiguo, aunque un pueblo más joven que habitaba la parte norte de las islas japonesas. Fueron los representantes de estos dos pueblos quienes cruzaron el Estrecho de Bering hace 15 mil años (en ese momento había un istmo en su lugar) y primero se establecieron en Alaska, y mil años después llegaron al Cabo de Hornos, el final de América del Sur. .

Los japoneses modernos aún conservan algunas de las características de la gente de la era Jomon. Los mismos rasgos se ven en los indios americanos de las tribus Sioux, Blackfoot y Cherokee. testifican que los antiguos japoneses eran hábiles constructores de barcos y probablemente navegaron hacia el sur a lo largo de la costa occidental de América, fundando asentamientos en los lugares más fértiles.

Esto quiere decir que el hombre supo construir barcos en la época de la caza y la recolección, en el Neolítico, mucho antes de los albores de la agricultura. Prueba de ello son los antiguos restos de canoas de corteza de abedul descubiertas en Japón, muy parecidas a las embarcaciones, que luego fueron utilizadas por los nativos de América.

La segunda migración de Asia a América tuvo lugar hace 3 o 4 mil años, y en ella participaron chinos, mongoles y residentes del sudeste asiático. Probablemente navegaron por el agua a través del mismo estrecho de Bering. De estos colonos vinieron los esquimales y los aleutianos, y algunos inmigrantes se trasladaron al sur y dieron origen al pueblo indio navajo.

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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

Condiciones óptimas para el funcionamiento más eficiente de los aceleradores de plasma láser 17.09.2017

Los aceleradores de electrones tradicionales se han convertido durante mucho tiempo en uno de los principales tipos de instrumentos científicos, los pulsos de radiación extremadamente intensos y cortos producidos por los sincrotrones y los láseres de electrones libres permiten a los científicos estudiar la materia y los procesos que ocurren a escala atómica. Pero incluso los aceleradores de electrones más pequeños ahora ocupan un área comparable al área de un campo de fútbol.

Una alternativa a las tecnologías tradicionales de aceleración de electrones es el método de aceleración láser-plasma, que con un tamaño reducido del acelerador permite obtener un haz de electrones acelerados de alta intensidad. Pero los aceleradores de este tipo tienen un inconveniente: con su ayuda, es muy difícil obtener un haz estable de electrones con un brillo estable. Y este problema fue resuelto por físicos del centro de investigación HZDR (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf), Alemania, quienes lograron determinar una serie de parámetros para crear condiciones operativas óptimas para un acelerador de electrones de plasma láser.

El principio que subyace a la tecnología de aceleración de plasma láser es bastante simple, un potente rayo láser se enfoca en un medio gaseoso, que bajo su influencia se convierte en plasma, en un estado ionizado de la materia. La energía del rayo láser hace que los electrones abandonen sus átomos "nativos", lo que crea una especie de "burbuja" de un fuerte campo eléctrico en el volumen del plasma. Esta región del campo eléctrico, que sigue el pulso de la luz láser, es una onda que viaja casi a la velocidad de la luz. Y los electrones atrapados en la cresta de esta onda también se aceleran casi a la velocidad de la luz. La exposición de estos electrones a un pulso adicional de luz láser produce pulsos de rayos X brillantes y ultracortos, con la ayuda de los cuales los científicos "ven a través" de las muestras estudiadas de varios materiales.

La fuerza de la radiación secundaria de rayos X depende directamente de la cantidad de electrones de alta energía involucrados en este proceso. Sin embargo, cuando se acelera un gran número de electrones, la onda de plasma decae debido a la influencia de los efectos asociados con estos electrones y su campo eléctrico, lo que, además, afecta negativamente a la forma del haz. La forma distorsionada del haz y la inestabilidad de la onda de plasma conducen al hecho de que el haz contiene electrones con diferentes niveles de energía y otros parámetros.

"Pero para poder usar un haz de electrones para experimentos de alta precisión, se requiere un haz estable que consista en electrones con los mismos parámetros", dice el físico Jurjen Pieter Couperus, "Todos los electrones en el haz deben estar en la posición correcta". lugar en el momento adecuado".

Los científicos de HZDR llevaron a cabo una serie de trabajos destinados a mejorar la calidad del haz de electrones producido por los aceleradores de plasma láser. Descubrieron que agregar una pequeña cantidad de nitrógeno al helio, que se usa para crear plasma, mejoró enormemente la situación. "Podemos controlar la cantidad de electrones que viajan en la onda de plasma cambiando la concentración de nitrógeno", explica Jurien Peter Kuperus, "En nuestros experimentos, descubrimos que el caso ideal es cuando la onda de plasma transporta electrones con una carga total de exactamente 300 picoculombios Incluso la desviación más pequeña de este valor en cualquier dirección conduce a la disipación de energía, lo que reduce la calidad del haz generado ".

Los cálculos realizados han demostrado que para generar uno de alta calidad, aún se requiere que la corriente máxima de movimiento de electrones en la cresta de la onda de plasma sea de al menos 50 kiloamperios.

“Usando los pulsos ultracortos del láser de petavatio de DRACO, podremos generar un haz de electrones de alta calidad con una corriente máxima de 150 kiloamperios”, dice Jurien Peter Kuperus, “Esto superará las capacidades de todos los aceleradores de electrones modernos a gran escala. hasta en dos órdenes de magnitud. Y esto nos permitirá crear fuentes de rayos X de próxima generación muy compactas".

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