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날개 달린 단어, 구문 단위
핸드북 / 날개 달린 단어, 어구 단위 / 손가락 하나로

날개 달린 단어, 어구 단위. 의미, 기원의 역사, 사용 예

날개 달린 단어, 어구 단위

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손가락 하나

잠언과 말
잠언과 말

프라 술 로지 : 하나는 손가락과 같습니다.

의미 : 가족이 없는 사람, 사랑하는 사람, 완전히 외로운 사람에 대해.

원산지 : 손가락은 손가락의 구식 이름입니다. 손가락을 세면서 엄지 손가락으로 시작했습니다. 한 손가락 ... 엄지 손가락은 열린 손바닥의 다른 닫힌 손가락과 분리되어 있습니다. 숫자 세기를 시작하는 독립된 손가락의 이미지가 표현의 기초를 형성했습니다.

무작위 어구:

운율을 짜는 방법을 아는 시인이 아닙니다.

의미 :

예술적 재능에 대해.

원산지 :

A. S. Pushkin(1814-1799)의 시 "To a Poetic Friend"(1837)에서 : "Arist, 운을 짜는 방법을 아는 시인이 아니라 // 깃털로 숨어서 종이를 아끼지 않습니다. // 좋은 시 쓰기가 쉽지가 않네요...

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곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

지구 자기장에 대한 우주 쓰레기의 위협 01.05.2024

우리는 지구를 둘러싼 우주 쓰레기의 양이 증가한다는 소식을 점점 더 자주 듣습니다. 그러나 이 문제를 일으키는 것은 활성 위성과 우주선뿐만 아니라 오래된 임무에서 발생한 잔해이기도 합니다. SpaceX와 같은 회사에서 발사하는 위성의 수가 증가하면 인터넷 발전의 기회가 생길 뿐만 아니라 우주 보안에 심각한 위협이 됩니다. 전문가들은 이제 지구 자기장에 대한 잠재적인 영향에 관심을 돌리고 있습니다. 하버드-스미소니언 천체물리학 센터의 조나단 맥도웰(Jonathan McDowell) 박사는 기업들이 위성군을 빠르게 배치하고 있으며 향후 100년 안에 위성 수가 000개까지 늘어날 수 있다고 강조합니다. 이러한 우주 위성 함대의 급속한 발전은 지구의 플라즈마 환경을 위험한 잔해로 오염시키고 자기권의 안정성을 위협할 수 있습니다. 사용한 로켓의 금속 파편은 전리층과 자기권을 교란시킬 수 있습니다. 이 두 시스템 모두 대기를 보호하고 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. ...>>

벌크 물질의 고형화 30.04.2024

과학의 세계에는 꽤 많은 미스터리가 있는데, 그 중 하나는 벌크 재료의 이상한 거동입니다. 그들은 고체처럼 행동하다가 갑자기 흐르는 액체로 변할 수 있습니다. 이 현상은 많은 연구자들의 관심을 끌었고, 우리는 마침내 이 미스터리를 푸는 데 가까워질 수 있습니다. 모래시계 속의 모래를 상상해 보세요. 일반적으로 자유롭게 흐르지만 어떤 경우에는 입자가 막히기 시작하여 액체에서 고체로 변합니다. 이러한 전환은 의약품 생산에서 건설에 이르기까지 많은 분야에 중요한 영향을 미칩니다. 미국의 연구자들은 이 현상을 설명하고 이를 이해하는 데 더 가까워지려고 시도했습니다. 이번 연구에서 과학자들은 폴리스티렌 구슬 봉지에서 얻은 데이터를 사용하여 실험실에서 시뮬레이션을 수행했습니다. 그들은 이 세트 내의 진동이 특정 주파수를 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 이는 특정 유형의 진동만 재료를 통해 이동할 수 있음을 의미합니다. 받았다 ...>>

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전자는 액체처럼 흐른다 20.09.2017

그들의 최신 실험에서 맨체스터 대학의 그래핀 연구소의 과학자들은 그래핀을 통해 움직이는 전자가 매우 특이한 방식으로 행동하는 조건을 발견했습니다. 이러한 전자의 특정한 움직임은 과학자들에게 전기 전도성 물질의 물리적 프로세스에 대한 더 나은 이해를 제공하며 가까운 장래에 이러한 동일한 프로세스를 사용하여 빠르고 고성능의 차세대 컴퓨터 칩을 위한 나노전자 회로를 개발할 수 있습니다.

대부분의 금속에서 전기 전도도는 결정 격자의 결함 수에 의해 제한되며, 이로 인해 전자가 산란되어 당구공처럼 부딪힙니다. 따라서 그래핀은 "XNUMX차원" 구조로 인해 어떤 금속보다 전기를 훨씬 잘 전도합니다. 또한 그래핀을 비롯한 일부 순수 금속 및 기타 결정 구조가 정렬된 재료에서 전자는 소위 탄도 운동으로 인한 산란 없이 마이크론의 거리를 극복할 수 있습니다. 이러한 운동의 매개변수는 Landauer의 기본 한계라고 하는 재료의 가능한 최대 전기 전도도를 결정합니다.

그러나 실험 중에 얻은 데이터를 통해 과학자들은 근본적인 Landauer 한계를 결정하는 법칙이 특정 조건에서 그래핀 매질에서 관찰되지 않는다는 결론을 내릴 수 있었습니다. 그리고 하나의 매우 특이한 메커니즘이 이에 대한 책임이 있습니다. 이는 전자 유체 역학(전자 유체 역학)이라고 하는 비교적 새로운 물리학 분야와 직접적으로 관련되어 있습니다.

전자 유체 역학 분야는 작년에 맨체스터 대학과 다른 과학 단체의 과학자들이 물질의 특정 온도에서 그 안에서 움직이는 전자가 서로 너무 자주 충돌하기 시작하여 전자의 흐름이 점도 계수가 가장 작지 않은 액체 흐름과 같은 흐름. 그리고 새로운 연구에서 과학자들은 이 점성 "전자 액체"의 존재가 물질에 전자의 탄도 운동보다 더 높은 전기 전도도를 제공한다는 것을 보여주었습니다.

과학자들이 발견한 현상은 오히려 역설적입니다. 실제로 전자가 충돌하는 동안 상호 작용하고 산란되어 이론상 재료의 전기 전도도를 약화시켜야 합니다. 그러나 물질의 전도도 증가는 전자가 강물에 흐르는 물줄기와 같이 두 개의 조건부로 분할된다는 사실 때문에 발생합니다. 결정 격자의 가장자리에 가깝게 이동하는 전자는 운동량을 잃고 속도가 느려집니다. 그러나 동시에 그들은 흐름의 한가운데에서 움직이는 전자의 충돌에 대한 보호 역할을합니다. 그리고 이 전자들은 이미 극단 전자에 의해 생성된 "채널" 내부의 초탄도 궤적을 따라 움직이고 있습니다.

Andrew Game 경은 "학교 물리학을 통해 물질의 구조가 무질서할수록 전기 저항이 커진다는 것을 알고 있습니다. 그러나 우리의 경우 전자 충돌로 인한 산란으로 인한 무질서는 증가보다는 감소합니다. 물질의 전기 저항 이 경우 전자는 액체처럼 흐르기 시작하고 이 액체의 속도는 진공에서 동일한 에너지를 가진 전자의 속도를 초과합니다.

과학자들은 다양한 온도에서 그래핀의 전도도를 측정하는 일련의 실험을 수행했습니다. 순수한 그래핀과 투명한 금속 전도성을 갖는 도핑된 그래핀의 전도도를 비교함으로써 과학자들은 점성 전도도라는 새로운 물리량을 고정밀도로 계산할 수 있었습니다. 그리고 가장 놀라운 점은 수집된 실험 데이터가 해당 수학적 모델을 계산하는 과정에서 얻은 데이터와 거의 일치했다는 점이다.

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