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EXPERIENCIAS ENTRETENIDAS EN CASA
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Cristales en crecimiento. experimentos químicos

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Prepare 250 ml de una solución saturada de sulfato de cobre y vierta en un frasco. Al día siguiente, se caerán cristales de sulfato de cobre en el fondo del frasco. De estos, uno, el cristal más grande en un alambre delgado, se sumerge en la solución saturada de sulfato de cobre recién preparada. Al día siguiente, repita lo mismo y haga esto durante 15-20 días. Después de eso, saque el cristal del frasco y séquelo, y obtendrá un cristal azul.

Autor: Shkurko D.I.

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Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas 05.05.2024

El mundo moderno de la ciencia y la tecnología se está desarrollando rápidamente y cada día aparecen nuevos métodos y tecnologías que nos abren nuevas perspectivas en diversos campos. Una de esas innovaciones es el desarrollo por parte de científicos alemanes de una nueva forma de controlar las señales ópticas, que podría conducir a avances significativos en el campo de la fotónica. Investigaciones recientes han permitido a los científicos alemanes crear una placa de ondas sintonizable dentro de una guía de ondas de sílice fundida. Este método, basado en el uso de una capa de cristal líquido, permite cambiar eficazmente la polarización de la luz que pasa a través de una guía de ondas. Este avance tecnológico abre nuevas perspectivas para el desarrollo de dispositivos fotónicos compactos y eficientes capaces de procesar grandes volúmenes de datos. El control electroóptico de la polarización proporcionado por el nuevo método podría proporcionar la base para una nueva clase de dispositivos fotónicos integrados. Esto abre grandes oportunidades para ... >>

Teclado Primium Séneca 05.05.2024

Los teclados son una parte integral de nuestro trabajo diario con la computadora. Sin embargo, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios es el ruido, especialmente en el caso de los modelos premium. Pero con el nuevo teclado Seneca de Norbauer & Co, eso puede cambiar. Seneca no es sólo un teclado, es el resultado de cinco años de trabajo de desarrollo para crear el dispositivo ideal. Cada aspecto de este teclado, desde las propiedades acústicas hasta las características mecánicas, ha sido cuidadosamente considerado y equilibrado. Una de las características clave de Seneca son sus estabilizadores silenciosos, que resuelven el problema de ruido común a muchos teclados. Además, el teclado admite varios anchos de teclas, lo que lo hace cómodo para cualquier usuario. Aunque Seneca aún no está disponible para su compra, su lanzamiento está previsto para finales del verano. Seneca de Norbauer & Co representa nuevos estándares en el diseño de teclados. Su ... >>

Inaugurado el observatorio astronómico más alto del mundo 04.05.2024

Explorar el espacio y sus misterios es una tarea que atrae la atención de astrónomos de todo el mundo. Al aire libre de las altas montañas, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, las estrellas y los planetas revelan sus secretos con mayor claridad. Se abre una nueva página en la historia de la astronomía con la inauguración del observatorio astronómico más alto del mundo: el Observatorio de Atacama de la Universidad de Tokio. El Observatorio de Atacama, ubicado a una altitud de 5640 metros sobre el nivel del mar, abre nuevas oportunidades para los astrónomos en el estudio del espacio. Este sitio se ha convertido en la ubicación más alta para un telescopio terrestre, proporcionando a los investigadores una herramienta única para estudiar las ondas infrarrojas en el Universo. Aunque la ubicación a gran altitud proporciona cielos más despejados y menos interferencias de la atmósfera, construir un observatorio en una montaña alta plantea enormes dificultades y desafíos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el nuevo observatorio abre amplias perspectivas de investigación para los astrónomos. ... >>

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Se ha determinado un límite superior en la velocidad del sonido. 22.10.2020

Un equipo internacional de científicos ha calculado el valor del límite superior (máximo) de la velocidad de propagación de las ondas sonoras. Este valor resultó ser de 36 kilómetros por segundo, el doble de la velocidad del sonido en el diamante, el material más duro que se conoce en la actualidad.

Las ondas, como el sonido y las ondas electromagnéticas, son vibraciones que mueven la energía contenida en ellas de un lugar a otro. Las ondas sonoras pueden propagarse en varios medios, en el aire, en el agua y en los sólidos, y en cada uno de estos medios la velocidad de propagación del sonido tiene su propio valor. Por ejemplo, cuanto más denso es el medio, más rápido viaja el sonido a través de él, lo que explica por qué se puede aprender mucho antes acerca de la aproximación de un tren acercando el oído al riel de la vía férrea.

La teoría de la relatividad especial de Albert Einstein establece un límite máximo absoluto para cualquier límite de velocidad, que es igual a la velocidad de la luz en el vacío y es de unos 300 kilómetros por segundo. Sin embargo, hasta hace poco nadie sabía si había algún límite superior para la velocidad de propagación de las ondas sonoras.

Los estudios preliminares llevados a cabo por los científicos mencionados anteriormente han demostrado que el límite superior de la velocidad del sonido puede depender del valor de dos constantes fundamentales adimensionales: la constante de estructura fina y la relación entre la masa del protón y la masa del electrón. .

Estos dos significados, como ya es bien sabido, juegan un papel muy importante en nuestra comprensión de la naturaleza, estructura y "funcionamiento" del Universo. Sus valores medidos con precisión determinan el curso de las reacciones nucleares, como la descomposición de los protones y los procesos de fusión termonuclear, que ocurren en el interior de las estrellas. El equilibrio entre estas dos constantes define una estrecha franja de "zona habitable" en la que pueden comenzar a formarse estructuras moleculares en la superficie de los planetas, que son los primeros "vislumbres" de vida futura.

Sin embargo, los resultados de una nueva investigación indican que las dos constantes fundamentales también pueden afectar otros fenómenos y procesos relacionados con la ciencia de los materiales, la física de la materia condensada, donde sus valores establecen algunos límites para ciertas propiedades de los materiales, incluida la velocidad del sonido en estos materiales. . .

Los científicos probaron su teoría sobre la velocidad del sonido en una gama muy amplia de materiales diferentes, lo que permitió confirmar la suposición de que a medida que aumenta la masa de un átomo, la velocidad del sonido en el medio de esta sustancia disminuirá. Esto, a su vez, implica que la mayor velocidad del sonido estará en medio del hidrógeno atómico sólido. Sin embargo, esta forma de hidrógeno solo se produce a presiones muy altas, por encima de 1 millón de atmósferas, que es comparable a la presión en el núcleo de planetas gigantes gaseosos como Júpiter. A tales presiones, el hidrógeno se convierte en una forma metálica sólida, tiene conductividad eléctrica y, según algunas teorías, es un superconductor, cuyo punto crítico está en el rango de temperatura ambiente.

Para los cálculos, los científicos utilizaron el modelo mecánico cuántico que crearon para la forma atómica metálica del hidrógeno. Los cálculos realizados con este modelo han proporcionado a los científicos un valor de la velocidad del sonido muy cercano al límite teórico fundamental.

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Gato sabelotodo
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