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Checkers the Cocker Spaniel은 1952년 Richard Nixon의 정치 경력을 어떻게 구했습니까? 자세한 답변

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Checkers는 1952년 Richard Nixon의 정치 경력을 어떻게 구했습니까?

1952년 리처드 닉슨은 미국 부통령 선거 운동 자금을 비밀 자금으로 사용했다는 혐의를 받았습니다. 이러한 비난에 응답하여 닉슨은 텔레비전에서 정치적 친구로부터 받은 유일한 선물은 체커스 스파니엘("발견된")이며 그의 자녀들이 개를 사랑하기 때문에 범죄가 되더라도 버리지 않을 것이라고 말했습니다.

유권자들은 감동했고 닉슨은 1953년(아이젠하워 대통령 집권) 부통령이 되었습니다.

저자: 콘드라쇼프 A.P.

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최초의 램프는 어떻게 나타 났습니까?

인간이 불을 발견할 때까지 그에게 열과 빛의 유일한 원천은 태양이었습니다. 그는 그것을 제어 할 수 없었기 때문에 추위와 어둠 속에서 완전히 무력했습니다. 아마도 100년 이상 전에 그는 불을 지폈을 것입니다. 그런 다음 그는 일부 재료가 다른 재료보다 더 잘 타는 것을 발견했습니다. 아마도 그는 고기를 구울 때 불에 붙은 기름이 밝게 타는 것을 눈치 챘을 것입니다.

시간이 지남에 따라 인간은 태웠을 때 더 많은 빛을 내는 재료를 수집하기 시작했습니다. 특정 유형의 나무 조각을 벽에 삽입하고 천천히 태웠습니다. 소나무 가지를 횃불로 사용했습니다.

동물의 기름은 둥근 돌그릇에 담고 이끼나 다른 재료를 심지로 삼았다. 이것이 최초의 오일 램프였습니다. 정확히 언제 이런 일이 일어났는지, 역사가 기록되지 않은 시대였기 때문에 우리는 모릅니다.

첫 번째 양초는 녹은 동물성 지방을 빈 대나무와 같은 틀에 부어서 만들었습니다. 중앙에 섬유를 잡아당겨서 지방을 식히면 내부에 심지가 생겼습니다. 오랫동안 잊혀진 시대에 촛불은 이렇게 만들어졌습니다. 돼지 지방은 1820년까지 뉴잉글랜드에서 그러한 램프에 사용되었습니다. 그런 다음 그들은 램프 용 고래 기름을 받기 시작했습니다. 일반적으로 가장 쉽게 얻을 수 있는 모든 지방을 사용했습니다.

지중해에는 많은 올리브 나무가 있습니다. 올리브 오일은 램프에도 적합했습니다. 일본과 중국은 다양한 나무의 견과류에서 램프용 기름을 얻었습니다. 오늘날, 지구의 내장에서 기름이 발견되지 않았다면 땅콩이 이것을 위해 사용될 수 있었습니다. 1859년에 석유가 발견되었습니다. 밀폐된 용기에서 가열하면 "등유"라는 무색의 생성물이 얻어진다. 램프에 가장 유용하게 사용되었습니다. 처음에 등유는 사람들이 석유가 석탄과 관련이 있다고 생각했기 때문에 "석탄 기름"이라고 불렸습니다. 집에 등유 램프가 있습니까? 많은 사람들이 사고가 났을 때 전기가 없을 때 사용할 수 있는 하나를 가지고 있습니다.

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공기의 청정 에너지 19.03.2023

과학자들은 결핵균의 "친족" 중 하나가 수소를 전류로 전환시키는 효소라는 사실을 발견했습니다.

연구원들은 이 발견이 공기로부터 에너지를 얻는 새로운 방법에 사용될 수 있다고 믿고 있습니다. 이것은 미코박테리움 스메그마티스(Mycobacterium smegmatis)라는 박테리아로, Huc 효소를 사용하여 대기 중의 수소로부터 에너지를 생성하여 극한의 영양 결핍 환경에서 생존할 수 있도록 합니다.

과학자들은 랩톱 컴퓨터에 전원을 공급하는 청정 에너지원으로 사용할 수 있는 효소를 발견하고 연구했다고 말했습니다.

"우리는 Huc 효소를 포함하는 전원이 생체 인식 센서, 환경 모니터링 장치, 디지털 시계, 계산기, 심지어 간단한 컴퓨터를 포함한 다양한 소형 휴대용 장치에 전력을 공급할 수 있다고 믿습니다."라고 연구 책임자인 Reece는 말했습니다. 호주 모나시 대학의 미생물학자인 Grinter는

결핵의 원인균인 Mycobacterium smegmati의 세포 구조를 연구하는 데 자주 사용되는 빠르게 성장하는 비기생 세균 물질입니다. 이 박테리아는 수년 동안 수소를 전기로 전환시키는 것으로 알려져 왔습니다. 과학자들은 다른 에너지원이 거의 없는 남극 대륙, 화산, 심해와 같은 가혹한 기상 조건에서 생존할 수 있다는 것을 발견했습니다.

"Huc 효소에 더 농축된 수소를 제공하면 더 많은 전류를 생성합니다. 이는 Huc 효소가 스마트워치나 스마트폰, 더 정교한 노트북 컴퓨터와 같은 더 정교한 장치에 전원을 공급하기 위해 연료 전지에 사용될 수 있음을 의미합니다. 차.” “그린터가 설명했다.

과학자들은 니켈과 철 이온을 포함하는 Huc 효소의 중심에서 하전된 구조를 발견했습니다. 수소 분자가 활성 영역에 들어가면 양성자와 전자는 니켈과 철 원자 사이의 사슬에서 자신을 찾습니다. 그런 다음 효소는 전자를 전류를 전도하는 "전도성 경로"로 보냅니다.

Huc는 사람이 들이마시는 공기량의 0,00001%에 불과한 무시할 수 있는 농도의 수소를 흡수할 수 있고 장기간 지속할 수 있다는 것이 실험을 통해 확인됐다. 과학자들은 박테리아의 편재성과 결합된 이러한 특성이 유기 배터리를 위한 청정 에너지원의 이상적인 후보가 될 수 있다고 믿습니다.

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