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가혹한 법이나 조치가 때때로 가혹하다고 불리는 이유는 무엇입니까? 자세한 답변

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가혹한 법률이나 조치가 때때로 가혹하다고 불리는 이유는 무엇입니까?

기원전 621년에 아테네의 정치가 Drakon(Dragon)은 부족 귀족의 자의성을 제한하는 일련의 법률을 제정했으며(피의 불화에 대한 권리는 폐지되었고 징벌적 기능은 Areopagus로 이전됨) 법원 판결을 받았습니다. 그러나 이러한 동일한 법률은 사유재산 침해에 대해 엄중한 처벌(예: 곡물 및 채소 절도에 대한 사형)에 대해 규정했습니다.

가혹한 법은 기원전 594년에 솔론에 의해 완화되었지만 그들의 엄청난 잔학성은 오랫동안 그리스인의 기억 속에 남아 있었고 "가혹한 조치"와 "가혹한 법"이라는 표현은 오늘날까지 속담에 남아 있습니다. 그리스어).

저자: 콘드라쇼프 A.P.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

영화 감독 Milos Forman이 노른자가 두 개인 달걀을 발견했을 때 어떤 일이 일어났습니까?

체코에는 전통이 있습니다. 한 가정에서 아이가 태어나면 갓 태어난 아버지에게 김이 나는 렌즈콩 한 접시가 제공되어 날달걀을 깨뜨립니다. 그리고 영화 감독 Milos Forman은 자서전에서 놀라운 경우에 대해 이야기했습니다. 쌍둥이가 태어났을 때 그들은 또한 그를 위해 렌즈 콩 요리를 마련했습니다. 그러나 깨진 계란에는 하나가 아닌 두 개의 노른자가있었습니다.

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광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

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새로운 것을 배우면 우리는 옛 것을 잊는다 25.03.2016

독일, 스페인, 이탈리아의 과학자 그룹은 쥐에 대한 실험에서 뇌의 새로운 정보를 기억하는 과정에서 뉴런 간의 새로운 연결이 동시에 형성되고 기존의 연결이 약화된다는 것을 보여주었습니다.

신경과학자들은 쥐를 대상으로 기억 형성을 담당하는 뇌 영역인 해마를 연구했습니다. 정보는 세 가지 다른 경로를 통해 해마로 들어가고 기억이 통합됨에 따라 뉴런 간의 연결이 강화됩니다. 주요 "경로"를 차단함으로써 과학자들은 쥐가 더 이상 조건 반사를 형성하는 학습 능력이 없다는 것을 발견했습니다. 그러나 그러한 막힘이 있기 전에 정보를 이미 배웠다면 기억은 남아 있습니다.

그러나 더 놀라운 것은 따로 있었다. 연구원들은 이 차단된 "경로"를 따라 연결이 약해짐을 발견했습니다. 이것은 차단 자체에 의해 영향을 받을 수 없습니다. 이 약화의 원인이 발견되었습니다. 이것은 새로운 관계가 형성될 때 발생한 것으로 나타났습니다.

"한 가지 설명은 뇌의 공간이 제한되어 있으므로 학습할 때 다른 사람을 위한 공간을 만들기 위해 일부 연결을 풀어야 한다는 것입니다. 새로운 것을 배우려면 이전에 배운 것을 잊어야 합니다. "라고 연구 리더인 Cornelius Gross가 말했습니다.

과학자들은 그들의 발견이 특히 사람들이 충격적인 사건을 잊는 방법을 이해하는 열쇠가 될 수 있다고 믿습니다.

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