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현재 알려진 물질의 집합 상태는 몇 개입니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

현재 알려진 물질의 집합 상태는 몇 개입니까?

물질의 집합 상태를 다른 온도 및 압력 범위에서 동일한 물질의 상태(상)라고 합니다.

일반적으로 기체, 액체 및 고체 상태의 응집이 고려되며, 그 사이의 전이는 물질의 자유 에너지, 엔트로피, 밀도 및 기타 물리적 특성의 급격한 변화를 동반합니다. 고정 압력에서 가스의 온도가 상승하면 이온화된 플라즈마가 되며, 이는 응집 상태로도 간주됩니다.

1995년 미국의 물리학자 에릭 코넬(Eric Cornell)과 칼 와이먼(Carl Wyman), 독일의 물리학자 볼프강 케텔레(Wolfgang Ketterle)가 다섯 번째 물질의 상태인 보스-아인슈타인 응축물(Bose-Einstein condensate)을 얻었다. 2004년에 국제 물리학자 그룹이 여섯 번째 물질 응집 상태인 페르미온 응축물을 발견했습니다.

저자: 콘드라쇼프 A.P.

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개는 왜 거울에 비친 자신을 알아보지 못할까?

사람이 시각을 통해 주변 세계에 대한 정보의 주요(약 90%) 부분을 수신하면 개에게는 청각과 후각이 주요 정보 소스이고 시각은 배경 또는 세 번째 계획에 들어갑니다.

따라서 거울에 비친 자신의 모습, 즉 냄새도 나지 않고 소리도 내지 않는 물체는 개가 관심을 가질 수 없습니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 주식 시장은 어떻게 생겨났습니까?

▪ 어느 동물원에서 얼룩말로 변장한 당나귀를 볼 수 있습니까?

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

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. ...>>

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항말라리아 모기를 만들었습니다. 27.09.2022

세계 인구의 약 절반이 말라리아 모기가 발견되는 지역에 살고 있으며 매년 수백만 명의 사람들이 말라리아에 걸리고 수천 명이 말라리아로 사망합니다. 이 치명적인 질병과 싸우는 또 다른 방법을 만들기 위해 국제 과학자 팀이 말라리아 모기가 말라리아 살인자가 되도록 유전자를 조작했습니다.

말라리아 모기와 모기가 옮기는 기생충은 살충제와 약물에 내성을 갖게 됩니다. 이 질병은 모기에 물림을 통해 사람에서 사람으로 전염됩니다. 질병의 원인인 말라리아 Plasmodium은 곤충이 인간에게 위험해지기 위해 모기의 내장에서 발생하고 침샘으로 침투해야 합니다. 그러나 모기 XNUMX명 중 XNUMX명만이 Plasmodium이 침샘에 도달할 수 있을 만큼 오래 살 것이며, 새로운 연구에서 연구팀은 모기의 수를 더 줄이기 위해 노력했습니다.

말라리아 모기인 Anopheles gambiae(이 종은 주로 아프리카에서 말라리아를 옮기고 있음)의 게놈을 수정함으로써 연구자들은 이 모기의 장에서 항균 펩타이드라는 특수 화합물을 생산하기 시작했음을 확인했습니다. 원래 아프리카 꿀벌과 매끄러운 발톱 개구리에서 분리된 이 물질은 말라리아 변형체의 발달을 방해하여 며칠 동안 느려집니다.

기생충에 대한 영향 외에도 펩티드는 모기 자체의 수명을 단축시켜 대부분의 동물이 자연사하기 전에 죽는 자연 조건에서 인간에게 위험한 곤충의 급격한 감소로 이어질 것입니다. 다시 말해서, 변형된 모기는 말라리아 변형체가 침샘에 도달하기 전에 어떻게든 죽고 기생충도 그들과 함께 죽을 것입니다.

변형된 모기는 변형되지 않은 모기와의 경쟁으로 인해 자연적으로 유전자를 퍼뜨릴 수 없을 것이므로 연구자들은 "항말라리아" 유전자를 상속할 가능성을 높이기 위해 유전자 드라이브를 사용할 것입니다.

기술이 정당화된다면 향후 XNUMX~XNUMX년 동안 과학자들은 탄자니아와 같은 아프리카 국가의 동료들과 공동으로 현장 시험을 실시할 예정입니다. 과학자들은 가능한 한 자연에 가까운 조건에서 새로운 모기를 테스트하고 Plasmodium의 지역 변종에 대한 효과를 평가할 계획입니다.

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