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백색 왜성이라고 불리는 별은 무엇이며 평균 밀도는 얼마입니까? 자세한 답변

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백색 왜성이라고 불리는 별은 무엇이며 평균 밀도는 얼마입니까?

백색 왜성은 진화의 마지막 단계에서 낮은 질량(태양 질량 1,4 이하)을 가진 별입니다. 그러한 별이 열핵 반응의 마지막 주기에 접근하면 그 중심핵은 자체 무게로 붕괴되어 원자핵과 전자가 함께 "포장"된 퇴화 물질의 초고밀도 물체를 형성합니다. 백색 왜성의 중력 붕괴는 무한하지 않습니다. 블랙홀에서와 같이 전자가 가하는 압력과 관련된 양자 효과에 의해 중단됩니다.

이들 별은 평균 표면온도가 20만~30만도에 이르는 것이 특징으로, 단순히 왜성이 아니라 백색왜성, 태양과 같은 별(약 6000도)을 황색이라고 한다.

백색 왜성의 질량은 태양의 질량과 비슷하고 반지름은 지구의 반지름과 비슷하기 때문에 밀도가 매우 높습니다. 일반적인 백색 왜성 물질의 70 입방 센티미터의 무게는 약 8247 톤입니다. 백색 왜성은 알려져 있으며(AC + 36 ° XNUMX), 평균 밀도는 입방 센티미터당 XNUMX톤입니다!

오늘날 수천 개의 백색 왜성이 알려져 있으며, 천문학자들은 이 백색 왜성을 모든 별의 약 10%를 구성한다고 믿고 있지만 밝기가 낮기 때문에 감지하기 어렵습니다.

백색왜성은 결국 밖으로 나가 서서히 식어 흑색왜성이 된다. 이 과정이 너무 느려서 우주 역사의 시작부터 오늘날까지 단 한 개의 검은색 왜성도 형성되지 않은 것 같습니다.

저자: 콘드라쇼프 A.P.

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우리는 어떻게 기억합니까?

뇌가 정보를 기억하는 방법과 정보를 재생산하는 방법을 설명할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그러나 우리는 다양한 유형의 메모리와 이를 수행하는 데 도움이 되는 방법에 대해 많이 알고 있습니다.

기억은 우리가 배우고 경험한 모든 것을 기억하는 능력입니다. 사람에게 일어나는 모든 일은 일종의 기억 트랙에 저장됩니다. 이 기록은 지속적으로 사용하거나 반복해도 장기간 지워지지 않습니다.

기억하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 첫 번째는 기억입니다. 예를 들어, 파티가 끝난 지 며칠 후 누군가가 파티에 참가한 사람이 누구냐고 묻는다면 그 사람의 이름과 외모를 기억하려고 노력할 것입니다.

회상은 정보 저장의 또 다른 유형인 인식과 다릅니다. Bill Jones가 파티에 있었는지 묻는 메시지가 표시되면 이 이름을 파티에 참석한 사람 중 한 사람의 이름으로 인식할 수 있습니다. 또는 거리에서 그를 만나면 파티에 함께 있던 사람임을 알게 될 것입니다.

기억하는 것은 아는 것보다 어렵습니다. 선생님이 지난 주 수업 시간에 했던 말을 기억해 달라고 하면 주제 이름을 지정하고 이미 말했는지 묻는 것보다 대답하기가 더 어려울 것입니다.

시각적 기억이 있습니다. 그래서 여러분은 지난 여름 휴가를 눈앞에 산속 오두막의 그림으로 기억할 수 있습니다. 마찬가지로 테이프 레코더가 이미 꺼진 후에도 음악을 들을 수 있습니다. 이것을 청각 기억이라고 합니다.

또 다른 유형은 연관 암기입니다. 무언가를 경험할 때 일반적으로 다른 인상을 동반합니다. 바인딩 또는 연관이 발생하고 이벤트 중 하나를 기억하면 다른 이벤트가 메모리에 나타납니다.

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단일 DNA 분자를 구조에 따라 분류할 수 있는 장치가 만들어졌습니다.

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나노 다공성 전기 전도성 막을 통과하는 DNA 분자는 전류 변동을 생성합니다. 그들은 "구불구불한 선"이라고 불렸는데, 이는 "갈기갈기"로 번역될 수 있습니다. 이는 시간 경과에 따른 전류 변화의 그래프에서 겉보기에 무작위로 보이는 선입니다. 그러나 그것들은 무작위가 아닙니다. 각 뉴클레오티드 서열에는 고유한 구불구불한 물결선이 있습니다. 최근까지 이 현상은 이론가들의 토론 주제인 일종의 이국적이었지만 이제는 "Oxford Nanopore Technologies" 회사의 전문가들이 MinION이라는 "건식" 시퀀싱을 위한 실제 휴대용 장치에 구현했습니다. 시퀀스를 읽기 위한 소프트웨어는 이미 만들어졌으며 장치 자체는 ISS로 날아가서 미세 중력 조건에서 성능을 테스트했습니다.

Matthew Luz 박사가 이끄는 노팅엄 대학의 연구원들은 연구원을 위한 많은 흥미로운 DNA 섹션이 포함된 서명 라이브러리를 만들었습니다. 이를 통해 분자가 구멍을 통과하는 것보다 더 빨리 인식할 수 있습니다. 라이브러리를 참조하여 DNA 분자를 분류하고 거부할 수 있으며 원하는 뉴클레오티드 서열이 발견된 후 시퀀싱을 중단할 수 있습니다(예: 샘플에서 병원성 미생물의 존재가 확인됨). Luz 박사는 이 방법이 의사나 과학자에게 관심이 있는 인간 게놈의 일부를 정확하게 읽는 데 사용되는 것을 포함하여 다양한 응용 분야를 찾을 수 있기를 희망합니다.

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