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날개 달린 단어, 구문 단위
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카사노바

자코모 지롤라모 카사노바
자코모 지롤라모 카사노바

프라 술 로지 : 카사노바.

의미 : 사랑의 승리와 모험을 추구하는 사람의 일반적인 명사(농담 아이러니).

원산지 : Giacomo Girolamo Casanova (1725-1798) - 자신의 회고록에서 자신의 연애 사건으로 유명한 베네치아 출신의 유명한 모험가입니다. 그는 파도바 대학에서 공부했으며 17세에 법학 학위 논문을 변호했으며 수도원장이자 군인이었으며 백과사전 교육을 받은 사람이 되면서 많은 직업을 바꿨습니다. 그는 변호사, 시인, 극작가, 화학자로 자리를 잡았습니다. , 번역가, 금융가, 음악가 등. 그는 귀족은 아니었지만 재능과 인간 심리에 대한 미묘한 지식 덕분에 유럽의 많은 군주들의 궁정에서 성공했습니다. 그의 일생 동안 카사노바는 전설적인 연인으로 명성을 얻지 못했습니다(그의 친구 드 라인 왕자는 나이 많은 카사노바를 유명한 전투 화가의 형제로만 친구에게 소개했습니다). 그의 회고록 "The Story of My Life"가 출판되어 말년(1789-1798)에 썼습니다. 그리고 거기에 제시된 모험가의 '돈후안 명단'은 상대적으로 적지만(122세 이상 여성 39명), 작가의 이름은 그의 승리에 대해 이야기하는 문학적 기량과 독특한 기교 덕분에 가명이 되었다. 그의 회고록에 나타난 고동의 철학.

무작위 어구:

머리가 여러 개인 괴물.

의미 :

1. 통제할 수 없는 상황에 처한 군중에 대해. 2. 공격적인 사람들에 대해.

원산지 :

이것이 로마 시인 Horace(Quintus Horace Flaccus, 65-8 BC)가 그의 1서신에서 고대 로마의 사람들이라고 부르는 것입니다. 고대 그리스 스토아 철학자 아리스톤(기원전 XNUMX세기)은 일반적으로 모든 사람을 "머리가 많은 짐승"이라고 불렀습니다.

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물을 금속으로 바꾸는 14.02.2024

물에 전류가 흐르게 하는 불순물이 포함되어 있지 않으면 물은 자연적인 전기 전도체가 아닙니다. 그러나 순수한 물은 극도로 높은 압력에서만 "금속성"이 될 수 있으며 이는 실험실 조건에서 재현하기 어렵습니다.

그러나 몇 년 전 연구자들은 순수한 물의 금속성이 극심한 압력 이상의 것을 통해 유도될 수 있다는 사실을 발견했습니다. 이 과정은 순수한 물과 나트륨과 칼륨의 합금과 같은 알칼리 금속을 결합함으로써 시작될 수 있습니다. 이 경우 전도성은 몇 초 동안만 지속되지만 이는 과학에 있어서 중요한 돌파구입니다.

"금속성 물로의 상전이는 육안으로 볼 수 있습니다. 나트륨과 칼륨의 은빛 방울이 황금색 필름으로 코팅되기 시작하는데, 이는 놀랍게 보입니다."라고 베를린 소재 헬름홀츠 재료 에너지 센터의 물리학자 Robert Seidel은 말합니다. . 이론에 따르면 충분한 압력이 가해지면 거의 모든 물질이 전도체가 될 수 있습니다.

아이디어는 원자가 충분히 단단히 압축되면 외부 전자의 궤도가 겹치기 시작하여 움직일 수 있다는 것입니다. 이렇게 하려면 물에 약 48메가바의 압력을 가해야 합니다. 예를 들어, 해수면에서 지구의 대기압은 48만 배 더 낮습니다.

그러나 이러한 압력은 실험실 조건에서 생성되었지만 금속수를 연구하는 데는 적합하지 않았습니다. 그래서 체코 과학 아카데미의 유기 화학자 Pavel Jungwirth가 이끄는 팀은 알칼리 금속으로 전환했습니다.

이러한 물질은 외부 전자를 쉽게 방출하므로 고압의 깨끗한 물에서 전자 교환 과정을 일으킬 수 있지만 전자 교환이 없이는 가능합니다.

그러나 실험은 심각한 문제에 직면했습니다. 알칼리 금속은 물과 폭발적으로 반응합니다. 연구자들은 이 문제에 대한 해결책을 찾았습니다. 물에 금속을 첨가하는 대신 금속에 물을 첨가했습니다. 진공 챔버에서 연구팀은 실온에서 액체인 나트륨-칼륨 합금 한 방울을 얻었습니다. 그런 다음 순수한 물의 얇은 막을 방울에 적용했습니다.

접촉 시 전자와 금속 양이온(양으로 하전된 이온)이 합금에서 물로 옮겨졌습니다. 이 과정은 물에 황금색을 부여했을 뿐만 아니라 극심한 압력 하에서처럼 전도성을 갖게 했습니다.

극심한 압력 없이 물의 금속 특성을 발견함으로써 물리학 및 화학 연구에 새로운 전망이 열렸습니다. 이 획기적인 발전은 신소재 개발부터 전자 및 에너지에 이르기까지 다양한 과학 및 기술 분야에서 중요하고 실용적으로 적용될 수 있습니다.

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