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쇼스타코비치 드미트리 드미트리예비치. 가장 유명한 격언

  • 인상, 열정, 인생 경험이 없으면 창의성이 없습니다.
  • 위대한 음악 예술을 사랑하고 연구하십시오. 그것은 당신에게 높은 감정, 열정, 생각의 전 세계를 열어 줄 것입니다. 그것은 당신을 영적으로 더 풍요롭고, 더 순수하고, 더 완전하게 만들어 줄 것입니다. 음악 덕분에 이전에는 알려지지 않았던 자신의 새로운 강점을 발견하게 될 것입니다. 새로운 색조와 색상으로 삶을 보게 될 것입니다.
  • 음악을 사랑하려면 먼저 들어야 합니다.

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따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

도박중독의 주요 위험 요인 07.05.2024

컴퓨터 게임은 십대들 사이에서 점점 더 인기 있는 오락 형태가 되고 있지만 게임 중독과 관련된 위험은 여전히 ​​중요한 문제로 남아 있습니다. 미국 과학자들은 이 중독에 기여하는 주요 요인을 파악하고 예방을 위한 권장 사항을 제공하기 위해 연구를 수행했습니다. 385년 동안 90명의 청소년을 추적하여 도박 중독에 걸리기 쉬운 요인이 무엇인지 알아냈습니다. 결과에 따르면 연구 참가자의 10%는 중독 위험이 없었고 XNUMX%는 도박 중독이 된 것으로 나타났습니다. 도박중독의 주요 원인은 낮은 수준의 친사회적 행동인 것으로 밝혀졌습니다. 친사회적 행동 수준이 낮은 청소년은 타인의 도움과 지지에 관심을 보이지 않으며, 이는 현실 세계와의 접촉 상실로 이어질 수 있으며 컴퓨터 게임이 제공하는 가상 현실에 대한 의존도가 심화될 수 있습니다. 과학자들은 이러한 결과를 바탕으로 ...>>

교통 소음으로 인해 병아리의 성장이 지연됩니다 06.05.2024

현대 도시에서 우리를 둘러싼 소리는 점점 더 날카로워지고 있습니다. 그러나 이 소음이 동물계, 특히 아직 알에서 부화하지 않은 병아리와 같은 섬세한 생물에 어떤 영향을 미치는지 생각하는 사람은 거의 없습니다. 최근 연구에서는 이 문제에 대해 조명하고 있으며, 이는 발달과 생존에 심각한 결과를 초래함을 나타냅니다. 과학자들은 얼룩말 다이아몬드백 병아리가 교통 소음에 노출되면 발달에 심각한 지장을 초래할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 실험에 따르면 소음 공해로 인해 부화가 크게 지연될 수 있으며, 실제로 나온 병아리는 여러 가지 건강 증진 문제에 직면하게 됩니다. 연구원들은 또한 소음 공해의 부정적인 영향이 성체에게도까지 미친다는 사실을 발견했습니다. 번식 가능성 감소와 번식력 감소는 교통 소음이 야생 동물에 미치는 장기적인 영향을 나타냅니다. 연구 결과는 필요성을 강조합니다. ...>>

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성간 이온화 가스의 주성분을 얻었습니다. 01.08.2017

삼원자 수소(Trihydrogen, H3+)는 새로운 별이 형성되고 우주가 오늘날 우리가 볼 수 있는 형태를 획득하는 과정에서 점성화학에서 가장 중요한 역할을 해왔고 계속해서 수행하고 있습니다. 과학자들은 특수 천문 장비를 사용하여 우주 어디에서나 XNUMX원자 수소의 흔적을 볼 수 있지만 이러한 분자가 대량으로 생성되는 과정은 아주 최근까지 과학자들에게 미스터리로 남아 있었습니다.

미시간 대학의 과학자들은 강력한 레이저를 사용하여 우리 은하의 중심에서 지구의 전리층까지의 공간을 채우는 이러한 분자의 형성 메커니즘을 실험실에서 재현함으로써 삼원자 수소 형성의 미스터리를 해결했습니다.

삼원자 수소의 형성 과정을 재현하기 위해 과학자들은 강장 레이저(강장 레이저)를 사용했는데, 그 빛은 일종의 변형 반응 촉매 역할을 했습니다. 그리고 진행 중인 프로세스를 추적하기 위해 펨토초 레이저 광 펄스를 사용하여 H3+ 분자의 화학 결합 형성의 빠른 프로세스를 추적할 수 있었습니다.

"우리는 변환 반응의 주요 '행위자'가 일반 수소 분자 H2라는 것을 발견했습니다. 그러나 이 반응은 최근까지 우리가 거의 알지 못했던 완전히 새로운 '경로'를 따릅니다."라고 Marcos Dantus 교수(Marcos Dantus)는 말합니다. , - "이 문제에 대한 추가 연구를 통해 우리가 관찰하는 가끔 불가능하고 설명할 수 없는 화학 반응에 대한 설명을 찾을 수 있습니다."

이온 변환 반응이 제대로 이해되지 않는 이유 중 하나는 모든 과정이 측정하기조차 어려울 정도로 짧은 시간 간격으로 발생하기 때문입니다. 쪼개지는 순간과 100개의 화학 결합 형성을 포함한 전체 반응에는 240~XNUMX펨토초가 걸립니다. 이것은 날아가는 총알이 원자 하나의 지름과 같은 거리를 커버하는 데 필요한 것보다 적습니다.

H2 분자가 여분의 양성자를 얻어 3원자 수소 H2+가 되는 과정은 매우 이례적입니다. 유기 화합물 분자의 이온화로 인해 생성된 중성 수소 분자 H2는 남아 있는 산 염기 이온의 양성자 중 하나를 "만날" 때까지 형성된 이온에 매우 근접하게 남아 있습니다. 이러한 "만남" 후에 이온에서 양성자가 추출되고 수소 분자 H3 자체가 HXNUMX+ 이온으로 바뀝니다.

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