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무리한 운동이 좋을까요? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

무리한 운동을 하는 것이 좋을까요?

미국 생리학자들은 운동을 자발적으로 하는 경우에만 건강에 이롭다고 주장합니다.

이 진술을 뒷받침하기 위해 그들은 다음과 같은 실험 결과를 인용했습니다. 강제로 바퀴를 달린 쥐의 경우 면역력이 현저히 약화되었으며 바퀴를 달리는 쥐의 경우 자유 의지에 따라 면역이 증가했습니다.

저자: 콘드라쇼프 A.P.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

우리는 뇌의 몇 퍼센트를 사용합니까?

100 %

또는 3%.

일반적으로 사람은 뇌의 10%만 사용한다고 알려져 있습니다. 이것은 항상 나머지 90%를 사용할 수 있다면 우리 각자가 무엇을 성취할 것인지에 대한 토론으로 이어집니다.

사실, 사람은 때때로 뇌 전체를 사용합니다. 반면에, 뉴욕 대학 신경 과학 센터의 Peter Penny가 최근에 발표한 연구에 따르면 이상적으로는 인간의 뇌는 동시에 뉴런의 XNUMX% 이상을 "발화"해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 " "발리" 후에 각 뉴런을 재충전"하면 너무 강력하여 우리의 뇌가 단순히 대처할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다.

인간의 중추 신경계는 척수와 뇌로 구성되며 뉴런과 신경교 세포의 두 가지 유형의 세포로 표시됩니다.

뉴런은 정보의 주요 처리자입니다. 입력 신호를 수신하고 출력 신호를 보냅니다. 입력 신호는 나무 모양의 수상 돌기를 통해 뉴런으로 들어가고 출력 신호는 케이블 모양의 축삭을 따라 보내집니다.

각 뉴런은 최대 10개의 수상돌기를 포함하지만 축삭은 하나만 포함합니다. 축삭은 뉴런의 작은 세포체보다 수천 배 더 길 수 있습니다. 가장 긴 축색 돌기는 기린에 있습니다. 길이는 000m에 이릅니다.

축삭과 수상 돌기 사이의 접촉 영역을 시냅스라고 합니다. 이것은 전기 충격이 화학 신호로 변환되는 곳입니다. 시냅스는 뉴런을 서로 연결하고 뇌를 상호 연결된 네트워크로 바꾸는 토글 스위치와 같은 것입니다.

신경교 세포 또는 신경교세포는 뇌의 스캐폴딩을 제공합니다. 신경교세포는 뉴런을 제어하고 뉴런이 죽은 후 파편을 "소탕하는" 뇌 클리너 역할을 합니다. 인간의 뇌에는 뉴런보다 XNUMX배 더 ​​많은 교세포가 있습니다.

전체적으로 인간의 뇌 하나에는 1만 킬로미터의 축색 돌기, 000천조(000) 개의 시냅스, 최대 000억 개의 뉴런이 있습니다. 뉴런을 나란히 배열할 수 있다면 000제곱미터의 면적을 차지할 것입니다. m, 또는 000개의 축구장. 인간의 두뇌에서 정보가 교환되는 방식의 수는 원자의 우주보다 많습니다. 당신과 내가 사용하는 뇌의 비율에 상관없이 이러한 놀라운 잠재력으로 우리 모두는 의심의 여지 없이 조금 더 유용할 수 있습니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

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마그네타는 생각보다 복잡하다 24.05.2013

찬드라 X선 우주 망원경으로 수행된 연구에 따르면 마그네타 우주 물체는 이전에 생각했던 것보다 훨씬 다양하고 많습니다.

일반적으로 무거운 별은 연료가 떨어지면 붕괴되어 지름이 15-25km에 불과한 초밀도 물체인 중성자별을 형성합니다. 대부분의 중성자별은 축을 중심으로 빠르게 회전하지만(초당 몇 회전의 속도로) 중성자별의 작은 부분은 몇 초에 한 번 회전하는 낮은 회전 속도를 갖습니다. 이 경우 모든 마그네타는 X선 버스트를 생성합니다. 이 섬광에 대한 유일한 그럴듯한 설명은 별에 저장된 자기장 에너지의 급증이기 때문에 이러한 물체를 마그네타라고 합니다.

대부분의 마그네타는 표면에 매우 강력한 자기장을 가지고 있습니다. 일반 중성자별보다 수십, 수천 배 더 강력합니다. 그러나 새로운 관측에 따르면 마그네타 SGR 0418 +5729(줄여서 SGR 0418)는 다른 모든 마그네타와 다르며 일반 중성자별의 자기장과 같은 세기의 자기장을 가지고 있습니다. 따라서 마그네타의 이미 희귀 한 물체 중 이전에 알려지지 않은 특성을 가진 적어도 하나의 고유 한 물체가 나타났습니다. 사실 이것은 변칙들 중 변칙이다.

과학자들은 0418년 이상 SGR 0418을 연구해 왔으며 특이한 마그네타의 외부 자기장의 크기를 정확하게 측정할 수 있었습니다. 이것은 SGR XNUMX X선 플레어 동안 회전 속도의 변화를 측정함으로써 달성되었습니다. 분명히 이러한 섬광은 중성자별의 지각에 균열이 형성되어 발생합니다. 그들은 중성자별 표면 아래에 자기장을 축적한 엄청난 양의 에너지를 방출합니다.

중성자별과 그 지각의 진화 시뮬레이션과 자기장의 점진적인 약화 모델을 사용하여 연구자들은 SGR 0418의 나이가 약 550년이라고 계산했습니다. 언뜻 보기에 이것은 많지 않지만 사실 SGR 0418은 대부분의 다른 마그네타보다 훨씬 오래되었으므로 아마도 시간이 지남에 따라 표면의 자기장이 많이 약해진 것 같습니다. 동시에 마그네타의 지각이 약해지고 내부 자기장이 상당히 강하기 때문에 X선 섬광이 계속 발생합니다.

SGR 0418의 예는 외부 자기장의 약함으로 인해 감지할 수 없는 "오래된" 마그네타가 많이 있음을 의미할 수 있습니다. 이전에 생각했던 것보다 5~10배 더 많은 마그네타가 있을 것입니다. 우주에서 감마선 섬광의 상당 부분은 블랙홀이 아니라 마그네타의 형성으로 인해 발생할 수 있음이 밝혀졌습니다. 또한 시공간의 잔물결에 대한 마그네타의 기여는 천체 물리학자들이 생각한 것보다 더 커야 합니다.

마그네타 SGR 0418은 2010년에 발견되었습니다. 지구에서 약 6500광년 떨어져 있다.

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