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지구는 연간 몇 번의 지진 충격을 경험합니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

지구는 연간 몇 번의 지진 충격을 경험합니까?

매년 세계에서는 최소 800회의 파괴적인 지진과 10회의 심각한 지진을 포함하여 100~XNUMX만 건의 지진이 발생합니다.

이러한 충격의 결과 매년 약 15명이 사망합니다.

저자: 콘드라쇼프 A.P.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

부탄 사람들은 마리화나를 피울 수 있다는 것을 언제 배웠습니까?

부탄 왕국에서는 마리화나가 모든 곳에서 자라지만 아주 오랫동안 돼지 사료로만 사용되었습니다. 텔레비전 금지령이 해제된 1999년 이후에야 부탄인들은 그것이 마약으로 사용될 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 동시에 범죄율의 증가가 기록되기 시작했지만 여전히 세계 최저 수준입니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 어떤 육지 포유류가 가장 빠릅니까?

▪ 개미는 냄새를 맡나요?

▪ 어느 마을이 국경으로 둘로 나뉘어져 있습니까?

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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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금속 균열은 치유될 수 있습니다 27.10.2013

MIT(Massachusetts Institute of Technology)의 과학자들은 예상치 못한 발견을 했습니다. 특정 조건에서 금속은 균열을 막아 스스로 "치유"할 수 있다는 것입니다. 이 발견은 가장 가혹한 조건에서 작동할 수 있는 자가 치유 재료의 생성으로 이어질 수 있습니다.

MIT 과학자들의 발견은 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 어떤 경우에는 균열을 생성하는 힘이 균열을 확장하지 않고 오히려 "치유"하여 금속의 무결성을 복원합니다. 연구원들은 금이 갔을 때 자가 수리가 가능하여 가장 어려운 조건에서도 구조적 강도를 유지할 수 있는 금속을 만드는 것이 가능할 것이라고 확신합니다. 이러한 금속은 터빈 블레이드 및 드릴링 도구와 같은 광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

금속의 특이한 성질의 비밀은 크기와 방향이 금속의 강도 및 기타 특성에 영향을 미치는 작은 결정 입자 경계에서의 상호 작용에 있습니다.

고온 합금의 기초가 되는 니켈로 실험하는 동안 특정 조건에서 결정립계가 이동하여 금속이 자가 치유되는 것을 발견했습니다.

고체 금속 내에서 입자 경계 이동에 대한 바로 그 아이디어는 지난 XNUMX년 동안 연구되었습니다. 이러한 연구 과정에서 자가 치유 현상은 변화가 곡물에 부분적으로만 영향을 미칠 때 소위 디스크리네이션(disclination)이라는 특정 경계의 이동에서만 관찰되기 때문에 감지할 수 없었습니다. Disclination 동안 금속의 결함은 균열의 가장자리가 발산하지 않는 강한 응력 필드를 가지지 만 반대로 서로 접근하여 문자 그대로 깨진 금속을 "용융"합니다.

과학자들은 다양한 작동 조건에서 흔히 발생하는 균열을 밀봉할 수 있는 금속 합금을 설계하기 위해 금속의 자가 치유 메커니즘을 자세히 연구할 계획입니다.

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