2 de abril de 2021

Revolución Industrial

 


Comparto esta información por considerar que esta adecuadamente organizada para tener un conocimiento general de la evolución que ha tenido el progreso tecnológico a lo largo de la historia.

La Cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria 4.0 o Revolución industrial etapa número cuatro, es la cuarta etapa industrial más importante que se ha verificado desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII .Esta cuarta etapa se caracteriza por una fusión de tecnologías actualmente en prueba o en desarrollo, lo que está desintegrando las fronteras entre las esferas física, digital, y biológica.1​


Klaus Schwab

El concepto Cuarta Revolución Industrial fue acuñado por Klaus Schwab fundador del Foro Económico Mundial en el contexto de la edición del Foro Económico Mundial 2016. Schwab sostiene que si la tercera revolución industrial es la revolución digital que ha estado en vigor desde mediados del siglo XX, que se caracteriza por una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre lo físico, esferas digitales y biológicas esta cuarta etapa está marcada por avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo robótica, inteligencia artificial, cadena de bloques, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, internet de las cosas, impresión 3D, y vehículos autónomos.2​ Klaus Schwab lo asocia también con la "segunda era de la máquina".

Esta «Industria 4.0» es la tendencia actual de automatización y el intercambio de datos, particularmente en el marco de las tecnologías de manufactura y desarrollo. Principalmente incluye los sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas y la computación en la nube.3​4​5​

La Industria 4.0 crea lo que se conoce como "fábricas inteligentes". Dentro de la estructura modular de una fábrica inteligente, los sistemas ciberfísicos controlan los procesos físicos, crean una copia virtual del mundo físico y toman decisiones descentralizadas. En el Internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos se comunican y cooperan entre sí, al mismo tiempo que lo hacen con los humanos en tiempo real y vía Internet. Ambos servicios internos y de organización son ofrecidos y utilizados por los participantes de la cadena de valor.3​

Primera Revolución Industrial

Artículo principal: Revolución Industrial

Una máquina de vapor de notoria antigüedad, apodada "Puffing Billy" (fotografía tomada en el Museo de Ciencias de Londres).

La Primera Revolución Industrial abarcó en Europa y en Norteamérica, desde mediados del siglo XVIII hasta avanzado el siglo XIX. El referido fue un período en el que las sociedades agrarias y rurales comenzaron a transformarse en industriales y urbanas.6​Las industrias del hierro y de los textiles, junto con el desarrollo de la máquina de vapor, desempeñaron un rol central en el inicio de la Revolución Industrial.6​

Segunda Revolución Industrial

Artículo principal: Segunda Revolución Industrial

La Segunda revolución industrial tuvo lugar entre 1870 y 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial.7​ Fue el período de crecimiento para las industrias preexistentes y la expansión de otras nuevas, como el acero, el petróleo y la electricidad, y el uso de energía eléctrica para crear la producción en masa. Los principales avances tecnológicos durante este período incluyeron el teléfono, bombilla, fonógrafo y el motor de combustión interna.8​

Tercera Revolución Industrial

Artículo principal: Revolución Digital

La tercera revolución industrial, o la revolución digital, se refiere al avance de la tecnología desde dispositivos electrónicos y mecánicos analógicos hasta la tecnología digital disponible en la actualidad. La era comenzó durante los años ochenta y está en curso. Los adelantos durante la tercera revolución industrial incluyen el ordenador personal, Internet, y la tecnología de información y comunicaciones (TIC).

Cuarta Revolución Industrial

Robot industrial KUKA IR160/60 - 601/60 del año 1983

Véase también: Industria 4.0

La Cuarta Revolución Industrial se basa en la Revolución Digital, la cual representa nuevas formas en que la tecnología se integra en las sociedades e incluso en el cuerpo humano. Está marcada por los avances tecnológicos emergentes en varios campos, que incluyen: robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, Internet de las cosas (IoT), impresión 3D y vehículos autónomos.

En su libro, La Cuarta Revolución Industrial, el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, describe cómo esta cuarta revolución es fundamentalmente diferente de las tres anteriores, que se caracterizaron principalmente por los avances en tecnología. Estas tecnologías tienen un gran potencial para continuar conectando a miles de millones de personas a la web, mejorar drásticamente la eficiencia de las empresas y organizaciones y ayudar a regenerar el entorno natural a través de una mejor gestión de activos.

“Dominar la Cuarta Revolución Industrial” fue el tema de la Reunión Anual 2016 del Foro Económico Mundial en Davos-Klosters, Suiza.

Según Arik Segal, la Cuarta Revolución Industrial ofrece oportunidades únicas para mejorar la comunicación humana y la resolución de conflictos.

La frase 'cuarta revolución industrial' se utilizó por primera vez en 2016, en el Foro Económico Mundial.

Origen del Nombre

El término "Industria 4.0" surge de un proyecto de estrategia de alta tecnología del Gobierno federal de Alemania, el cual promueve la computarización de la manufactura.9​ La primera revolución industrial activó el mecanismo de producción utilizando energía del vapor de agua. Después, la segunda revolución industrial introdujo la producción en masa con la ayuda de la potencia eléctrica; y luego se dio la tercera revolución industrial o la revolución digital, con el uso de tecnologías de información TI para automatizar aún más la producción.10​

El término fue utilizado por primera vez en el 2011 en la Feria de Hannover.11​ En octubre de 2012, el "Working Group" o grupo de trabajo de la Industria 4.0 presentó un conjunto de recomendaciones para la implementación de la Industria 4.0 dirigido al gobierno federal Alemán. Los miembros de este grupo son conocidos como los padres fundadores y la fuerza detrás de la Industria 4.0.

  1. he Fourth Industrial Revolution: what it means and how to respond, sitio digital 'World Economic Forum', 14 de enero de 2016.
  2.  «The Fourth Industrial Revolution: what it means and how to respond»World Economic Forum. Consultado el 12 de septiembre de 2018.
  3. ↑ Saltar a:a b c Hermann, Pentek, Otto, 2016: Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios, accessed on 4 May 2016
  4.  Jürgen Jasperneite:Was hinter Begriffen wie Industrie 4.0 steckt Archivado el 1 de abril de 2013 en la Wayback Machine. in Computer & Automation, 19 Dezember 2012 accessed on 23 December 2012
  5.  Kagermann, H., W. Wahlster and J. Helbig, eds., 2013: Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group
  6. ↑ Saltar a:a b (en inglés) Industrial Revolution, sitio digital 'History Channel'.
  7.  «Segunda revolución industrial: La revolución tecnológica - RVA»Richmond Vale Academy (en inglés estadounidense). 21 de julio de 2016. Archivado desde el original el 27 de junio de 2018. Consultado el 27 de junio de 2018. |

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial_etapa_cuatro



20 de marzo de 2021

NIKOLA TESLA:

Nikola Tesla:



El más grande y olvidado inventor del siglo xx y quien iluminó el mundo

Nikola Tesla (en cirílico, Никола Тесла; Smiljan, Imperio austríaco, actual Croacia; 10 de julio de 1856-Nueva York, 7 de enero de 1943) fue un inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbocroata nacionalizado estadounidense.​ Se le conoce sobre todo por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Las patentes de Tesla y su trabajo teórico ayudaron a forjar las bases de los sistemas modernos para el uso de la energía eléctrica por corriente alterna (CA), lo que incluye el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que contribuyeron al surgimiento de la Segunda Revolución Industrial.​

La unidad de inducción electromagnética en el Sistema Internacional de Unidades fue nombrada tesla en su honor.

Su carácter, su enfrentamiento con Edison y el halo de misterio que rodea a algunos de sus descubrimientos hicieron que Tesla se convirtiera en un científico muy popular a partir de la década de 1990, con una abundante bibliografía disponible acerca de su vida y de su obra.

Nikola tesla: the greatest and forgotten inventor of xx century and who lighted the world

Miranda C. Marcelo1, Hornung C. Giesela1, Cordovez M. Jorge2

1 departamento de Neurología, Clínica Las Condes

2 Departamento de Neuroradiología, Clínica Las Condes

Under a Creative Commons license

Información del artículoTexto completo Bibliografía Descargar PDF Estadísticas 


“Si no tiene como finalidad la mejoría de las condiciones humanas, la ciencia es una perversión”. 

N. Tesla “No pienso que el corazón humano pueda experimentar una excitación semejante a la que siente un inventor cuando ve que una creación surgida de su cerebro se transforma en algo real… Estas emociones hacen olvidar la comida, el sueño, los amigos, el amor, todo”. N. Tesla.

En la práctica clínica, a menudo usamos el término Tesla, para designar la potencia del magneto usado en resonancias. La expresión proviene del nombre, del quizás no muy conocido Nikola Tesla (1856-1943) (Figura 1). Brillante hombre de ciencias de origen servio (nació en la villa de Smiljan, región de Lika, ex imperio Austro-Húngaro) (1-3). 

Emigró a los Estados Unidos a los 28 años y luego de una prolífica vida científica, falleció en Nueva York a los 87 años. Fue el segundo de los cinco hijos del matrimonio compuesto por Milutin Tesla, un sacerdote ortodoxo de origen serbio y Djuka Mandic (1-2). Estudió Física y Matemáticas en la Universidad de Graz y luego filosofía en Praga.

Nikola Tesla.

Figura 1.

Nikola Tesla.



En Estados Unidos trabajó para Thomas Alva Edison, en cuya empresa se destacó desde el comienzo. Sus biógrafos indican que se fueron generando discrepancias entre ambos, más que nada por la brillantez de Tesla y el egoísmo de Edison, quien le pagaba a Tesla un sueldo indigno (3-6).

La gran rivalidad surgió porque Edison favorecía la corriente directa y Tesla se dio cuenta que los generadores de corriente alterna eran más potentes, baratos y que podía enviar electricidad a alto voltaje a distancias mayores (1-3). Tesla fue contratado por los empresarios Westinghouse y JP Morgan, quienes crearon sus imperios,en parte debido a los descubrimientos de Tesla.

La corriente alterna venció definitivamente a la propuesta por Edison. Tesla brillantemente adaptó el principio de la rotación del campo magnético para la construcción del motor de inducción a corriente alterna y el sistema polifásico para la generación, transmisión, distribución y uso de energía eléctrica, el cual en la actualidad, se usa ampliamente en todo el mundo (6-7).

Tras su demostración de la comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en 1894 ​ y después de su victoria en la guerra de las corrientes, se le reconoció ampliamente como uno de los más grandes ingenieros eléctricos de los Estados Unidos de América.​ 

Durante este periodo la fama de Tesla rivalizaba con la de cualquier inventor o científico de la historia o la cultura popular,​ pero debido a su personalidad excéntrica y a sus afirmaciones increíbles —a veces totalmente inverosímiles, y en ocasiones, falsas— acerca del posible desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas, Tesla terminó relegado al ostracismo y considerado un científico loco.​ Nunca prestó mayor atención a sus finanzas y se dice que murió empobrecido a los 86 años.

Además de su trabajo en electromagnetismo e ingeniería electromecánica, el trabajo de Tesla más tarde sirvió en diferente medida al desarrollo de la robótica, el control remoto, el radar, las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear y la física teórica. Llevó adelante estudios que permitirían desarrollar la radio, pero nunca desarrolló este concepto debido a que no entendía del todo la física inherente a este fenómeno.

Posteriormente, cuando Guillermo Marconi reclamó los derechos de uso de la radio en plena Segunda Guerra Mundial, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la solicitud, incluyendo en su decisión la restauración de ciertas patentes previas a la de Marconi, entre ellas algunas de Tesla.

La unidad de medida del campo magnético (B) del Sistema Internacional de Unidades (también denominado densidad de flujo magnético o inducción magnética), el tesla (T), fue llamado así en su honor en la Conferencia General de Pesas y Medidas de París en 1960.​

Tesla además hizo múltiples inventos, llegando a patentar cerca de 700 (1-2). Injustamente se ha atribuido la invención de la radio a Marconi, pero fue Tesla quién lo hizo.

Nikola Tesla patentó el sistema básico de la radio en 1896 como lo prueban sus publicaciones, diagramas y esquemas que describen todos los elementos básicos de la emisora de radio que más tarde fue utilizado por Marconi, por lo tanto podemos decir que el italiano plagió el invento (1-3). En diciembre de 1901, Marconi estableció la comunicación inalámbrica entre Gran Bretaña y Terranova, Canadá, lo que le valió el premio Nobel en 1909. 

La justicia norteamericana, vino a reconocer de manera póstuma, a los pocos meses de su muerte que Tesla fue su inventor, pero lo hizo para soslayar una demanda de la empresa de Marconi por usar la radio en la Primer Guerra Mundial .

A los pocos días de fallecido en un hotel de Nueva York (Tesla siempre vivió solo en hoteles), la FBI requisó todos los archivos que el científico tenía consigo, ya que podría ser de importancia para la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, este servicio de inteligencia siempre ha desmentido este hecho, aún cuando existe certeza de que así ocurrió.

Tesla usó los Rayos X para investigar su propio cerebro: con exposiciones de 20-40 minutos, mostró con claridad el cráneo, las órbitas, mandíbula y la unión craneocervical. Fue el primero en sugerir que los Rayos X podrían tener un rol terapéutico. Inventó también la diatermia, de gran utilidad en Cirugía.

Así, vemos que Tesla hizo sorprendentes avances no sólo en tecnología sino también en Medicina. Sus aportes en tecnología incluyen entre muchos otros: el radar, el control remoto, la base de lo que sería el microscopio electrónico, la transmisión de videos e imágenes por vía inalámbrica, robots, las armas teledirigidas y la iluminación fluorescente. 

Sugirió la posibilidad de una red de información universal gratuita a través de redes energéticas a través de la ionosfera (una idea que nos hace pensar en la Internet actual), y la transmisión de energía en forma inalámbrica. En 1890 hace una exhibición en que iluminó ampolletas sin ningún cable, con energía que atravesaba su propio cuerpo sin ocasionar daño. La transmisión inalámbrica de energía, constituirá la obsesión de Tesla durante toda su vida.

Tesla usa su propio cuerpo como conductor eléctrico de una ampolleta.



Tesla usa su propio cuerpo como conductor eléctrico de una ampolleta.

En una oportunidad en su laboratorio en Manhattan, Nueva York, y debido a sus experimentos, provocó conscientemente una pseudo explosión. Su idea era remecer los edificios aledaños a la semejanza de un terremoto, pero con la precaución de no provocar daño (3).

Tesla era un soñador, poco preocupado de las cosas prácticas de la vida, no tuvo relación de pareja conocida y vivió lleno de fobias y obsesiones como por ejemplo, la idea fija relacionada con el número 3: debía dar 3 giros alrededor de un edificio antes de entrar en él (2). Vivió de manera austera, sólo deseaba tener dinero para sus investigaciones y aportar a la Humanidad. Murió en condiciones de pobreza en un Hotel de Manhattan.

Se ha especulado que Tesla habría rechazado el Premio Nobel en 1912, siendo uno de los pocos científicos que lo ha hecho (2).

En su cumpleaños 75º, el inventor apareció en la portada de la revista Time. En esta ocasión, Tesla recibió cartas de felicitaciones de más de 70 pioneros en la ciencia y la ingeniería, incluyendo Albert Einstein. Estas notas se empastaron y se le entregaron a Tesla como un volumen testimonial. Si bien tuvo estos reconocimientos en vida y también al momento de su muerte (a su funeral asistieron destacados científicos y el Presidente Roosevelt), posteriormente ha caído en el olvido injustamente.

Este hombre que hizo vitales descubrimientos a la humanidad prefirió vivir en forma humilde y con pocos recursos y de manera solitaria. Su única compañía eran las palomas, a quienes trataba como mascotas. En reconocimiento a sus muchos logros, sería bueno que lo recordáramos por ejemplo cada vez que encendemos la luz de nuestros hogares o cuando utilizamos nuestros equipos audiovisuales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1.] Teodorani M.. Nikola Tesla, Ed Sirio, (2011),

[2.] Cheney M.,  Nikola Tesla.El genio al que le robaron la luz, Turner, (2011),

[3.] Echenoz J.. Relámpagos, Anagrama, (2011),

[4.] http://www.teslasociety.com/index.html visitado 25 octubre 2012.

[5.]Tesla N.. My Inventions: The Autobiography of Nikola Tesla, Wilder, (2007),

[6.] Roguin A.. Nikola Tesla: The Man Behind the Magnetic Field Unit.

J. Magn.  Reson. Imaging, 19 (2004), pp. 369-374

http://dx.doi.org/10.1002/jmri.20002 | Medline

[7.] Haas L.F.. Nikola Tesla (1856–1943).

J Neurol Neurosurg Psychiatry, 72 (2002), pp. 526 Medline

REFERENCIAS

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-nikola-tesla-el-mas-grande-S0716864013701925

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/nikola-tesla-genio-electricidad_14494

https://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla


9 de agosto de 2020

Rusian Massive Particle Accelerator: P. ACUÑA VIGIL

 How the Soviets Nearly Built Their Own Massive Particle Accelerator Almost 15 Years Before CERN© Sputnik / Валерий Шустов

RUSSIA

18:20 GMT 09.08.2020(updated 18:35 GMT 09.08.2020)Get short URL

by Ilya Tsukanov

P. CAYETANO ACUÑA VIGIL

Comparto esta información sobre los avances de los científicos rusos en la construcción de su acelerador de particulas. 

The European Organization for Nuclear Research completed the Large Hadron Collider (LHC) – the world’s largest and most powerful particle accelerator, in 2008. However, buried underground near a town outside Moscow are the remnants of a little known, but no less ambitious project which would have rivaled the LHC’s immense scale.

For much of the Cold War, Soviet, European and American scientists raced to build more and more powerful particle accelerators to carry out important experiments in nuclear and particle physics, with the complicated and costly ring-shaped machines using electromagnetic fields to propel charged particles to extremely high speeds and energies and smash them into one another to enable scientists to obtain crucial information in the fields of fundamental sciences, but just as importantly, practical data for research into industrial processes, radiotherapy, biomedicine, X-rays, and much, much more.

Work on the creation of colliders began almost simultaneously in the late 1950s at laboratories in Frascati (Italy), the Stanford Linear Accelerator Center in California, and the Budker Institute of Nuclear Physics in the Siberian town of Akademgorodok (literally ‘Science Town’) outside Novosibirsk.

Between the early 1960s and the mid-1980s, ever more powerful colliders were built in France and Italy, Siberia, California, Massachusetts, Germany, and Japan. Between 1963 and 1974, Soviet physicists built three major colliders – the VEP-1 (‘VEP’ being the Russian acronym for ‘Colliding Electron Beams’), the VEPP-2 (the second P is for 'Positron') and the VEPP-2M.


The control room at the VEPP-2 facility at the Institute of Nuclear Physics of the Siberian Branch of the Soviet Academy of Sciences. 1973.

© SPUTNIK / А. ЛОБОВ


Control room at the VEPP-2 facility at the Institute of Nuclear Physics of the Siberian Branch of the Soviet Academy of Sciences. 1973.

However, as the 1980s rolled around, Soviet efforts seemed to be slowing down. As other countries inaugurated new particle accelerators taking advantage of the information technology revolution, Soviet scientists were stuck with 1970s technology which, although revolutionary at the time of its creation, could no longer on its own meet physicists' increasingly ambitious demands.

In 1983, the government stepped in and approved a new project – the ‘Accelerator-Storage Complex’, or UNK, a massive scientific facility featuring a 21 km long main tunnel (for comparison, the LHC’s tunnel is 27 km in circumference), dozens of support buildings and the capability to provide researchers with up to 3,000 Giga-electron-volts (GEVs) of power, i.e. about three times that of the Fermi National Accelerator Laboratory outside Chicago, Illinois, the most powerful particle accelerator in the world at the time.

About a billion Soviet rubles were poured into the project, and construction of the UNK began about 100 km southwest of Moscow at the Institute for High Energy Physics in Protvino, a major scientific center which gained international prominence in the physics community in the late 1960s after building the U-70 proton synchrotron with the ability to generate proton energy of 76 GeV, a world record at the time.

According to the plan, the U-70 would have been used for the first accelerating stage, with the 21 km-long tunnels to have an inner diameter of 5 meters and be situated between 20-60 meters underground. At intervals of approximately every 1.5 km, massive underground halls containing instrumentation equipment would be placed, with these areas connected to the surface using vertical shafts used for wiring, transport, and other purposes.


Construction of above-ground support facilities for the UNK proton accelerator.

© PHOTO : INSTITUTE FOR HIGH ENERGY PHYSICS

Construction of above-ground support facilities for the UNK proton accelerator.

Between 1983 and 1986, work proceeded at a snail’s pace, with only about 1.5 km of the tunnel complex built. In 1987, work was intensified dramatically, and in what was an unprecedented step at the time, the USSR bought a pair of modern tunnel boring machines from Canadian company Lovat, and construction was accelerated.

By 1989, about 70 percent of the main tunnel ring and over 95 percent of the secondary 2.5 km long ‘injection tunnel’ meant for the transfer of particles from the U-70 to the UNK was completed, with three of the planned 12 engineering support buildings finished and over twenty multi-story industrial buildings connected communications and utilities begun. Thrilled by the accelerated progress, physicists from the Institute hoped to get the facility up and running and carry out their first experiments by the mid-1990s.



Finished section of the tunnel.

© PHOTO : INSTITUTE FOR HIGH ENERGY PHYSICS

Finished section of the tunnel.

Unfortunately, it was at this time that the project began to run into financial difficulties, with bungled economic and political reforms, combined with the loss of many of the USSR’s Council for Mutual Economic Assistance allies, leading to a virtual freeze in funding.

The collapse of the Soviet Union in December 1991 seemed destined to seal the UNK’s fate completely. However, the new government soon calculated that the cost of mothballing the unfinished ring would have been too high, while destroying it by flooding would have posed a threat to the local ecological balance. So, for the next four years, construction continued, and the main tunnel was finally finished in late 1994. Ultimately, the more costly and material-intensive technical components proved to be impossible to complete. For instance, only a few dozen of the 2,500 10 tonne apiece superconducting magnets were delivered for installation.

In 1998, the same year that CERN began construction of the LHC, Russia defaulted on its foreign debts, and the UNK project was closed for good. The main tunnel remains preserved in a mothballed state and contains functioning emergency lighting and ventilation, with groundwater pumped out to prevent tunnel collapse.

CERN signed an agreement with the Institute of High Energy Physics in 1993, and as many as 700 Russian scientists (and many more from other former Soviet Republics) ultimately ended up taking part in the construction of the $4.75 billion LHC project.

Russian Prime Minister Dmitri Medvedev watches the ATLAS particle detector, constructed at the Large Hadron Collider, as he tours CERN in Geneva, Switzerland. First Deputy Minister of Science and Higher Education Grigory Trubnikov, right.

© SPUTNIK / DMITRY ASTAKHOV

Russian Prime Minister Dmitri Medvedev watches the ATLAS particle detector, constructed at the Large Hadron Collider, as he tours CERN in Geneva, Switzerland.

The UNK project had a website, www.oku.ihep.su, although it is believed to have been lost. Fortunately, snapshots of the site, complete with photographs of the project at various stages of construction, can be found using the Wayback Machine.

The unfinished UNK facility continues to be a source of fascination for ‘diggers’, thrill-seeking Russian youngsters seeking to make their way into secret underground areas. However, any adventurous wanderers out there have been warned – the facility has onsite security, and has taken active measures to stop people from ‘accidentally’ strolling into the vast unfinished underground 'science city'.

https://sputniknews.com/russia/202008091080113676-how-the-soviets-nearly-built-their-own-massive-particle-accelerator-15-years-before-cern/


Compartir

Similares:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...