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빛이란 무엇입니까? 자세한 답변

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빛이란 무엇입니까?

빛이 없었다면 우리는 우리 주변의 세상을 볼 수 없었을 것입니다. 그러나 우리는 빛이 무엇인지 정확히 모릅니다!

우리는 빛이 에너지의 한 형태라는 것을 압니다. 속도를 측정할 수 있고 특성을 알 수 있습니다. 우리는 또한 흰색이 단일 색상이 아니라 모든 색상의 조합이라는 것을 압니다. "스펙트럼"이라고 합니다.

우리는 색깔이 물체 자체가 아니라 물체에서 나오는 광선이라는 것을 압니다. 녹색 종이는 우리 눈에 보이는 녹색을 제외한 다른 모든 색상을 흡수하기 때문에 녹색으로 보입니다. 파란색 유리는 파란색 빛만 투과하고 나머지는 모두 흡수합니다.

햇빛은 에너지입니다. 렌즈에 의해 집중된 태양 광선의 열은 불로 변합니다. 빛과 열은 흰색 표면에서 반사되고 검은 표면에서 흡수됩니다. 그래서 흰 옷이 검은 옷보다 더 차갑습니다.

빛의 본질은 무엇입니까? 빛을 진지하게 연구한 최초의 사람은 아이작 뉴턴이었습니다. 그는 빛이 광원에 의해 총알처럼 발사되는 소체로 구성되어 있다고 믿었습니다. 그러나 이 이론으로는 빛의 일부 특성을 설명할 수 없습니다.

또 다른 과학자인 Huygens는 빛의 본성에 대한 또 다른 설명을 제시했습니다. 그는 빛의 "파동" 이론을 개발했습니다. 그는 연못에 돌을 던져 파동을 일으키는 것과 같은 방식으로 빛이 충동 즉 파동을 일으킨다고 믿었습니다.

거의 150년 동안 과학자들은 빛이 파동인지 입자인지에 대해 논쟁을 벌여왔습니다. 대부분의 과학자들은 파동 이론을 받아들였습니다. 그러나 이 이론에 의문을 제기하는 새로운 발견이 뒤따랐습니다.

오늘날 과학자들은 빛의 기원에 대해 어떤 견해를 갖고 있습니까? 이제 광파는 입자와 파동의 특성을 동시에 가지고 있다고 믿어집니다. 두 이론을 모두 뒷받침하는 실험이 진행 중입니다. 지금까지 빛이란 무엇인가에 대한 답은 없다.

저자: Likum A.

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유머란 무엇인가?

당신은 뭔가 웃고 있고 당신의 친구는 그렇지 않습니다. 당신의 아버지는 웃지만 당신은 그렇지 않습니다. 왜요? 유머는 당신을 웃게 만드는 것입니까, 아니면 다른 것입니까? 작가, 의사, 심리학자, 풍자가 이 문제에 대해 많은 책을 저술했지만 여전히 이 문제에 대해 일반적으로 인정되는 단일한 견해가 없습니다. 그러나 우리는 어떤 것이 항상 사람들을 웃게 한다는 것을 알고 있으므로 최소한 몇 가지 유형의 유머를 식별할 수 있습니다. 이것이 누군가의 재치가 우리를 웃게 만드는 방법입니다.

예를 들어, 한 사람은 "손에 쥐가 나는 것은 끔찍한 일입니다."라고 말합니다. ("하늘의 파이보다 손 안의 가슴이 낫다."라는 말 대신) 우리는 이것이 유머로 말해진다고 믿습니다. 놀라움은 또한 우리를 웃게 만듭니다. 놀람이나 희극은 같은 결과를 초래합니다. 파이에 얼굴을 먼저 대거나 더러운 빨래 바구니에 들어가는 것은 사람을 우스꽝스러운 상황에 빠뜨리고 우리는 웃습니다.

말장난과 같은 말장난도 웃게 만들 수 있습니다. 우리는 패러디가 재미있습니다. 다른 우물을 본받는 사람은 우리를 웃게 만듭니다. 패러디의 목소리를 들으면 웃음이 나온다. 그것은 전체 쇼일 수도 있고 우리가 알고 있는 특정 사람들의 패러디 장르로 만들어진 연극일 수도 있습니다. 이것은 또한 우리를 웃게 만듭니다.

풍자는 삶의 우스꽝스러운 현상을 보여주기 위해 많은 작가들이 사용하는 유머의 한 형태입니다. 우리 모두는 유머로 무언가를 말하기 위해 절제(litotes) 또는 과장(과대 과장)에 의존합니다. 우리 자신을 사용하거나 우리에게 사용되는 아이러니와 풍자도 있습니다. 보시다시피 유머는 다양한 형태로 제공되며 다양한 경우에 즐길 수 있습니다.

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새로운 생체 ​​재료는 예를 들어 고관절 또는 무릎 관절 및 골판의 인공 관절 성형술과 같은 임플란트 제조에 사용하도록 제안되었습니다.

현재까지 대부분의 금속성 생체재료는 인간의 뼈보다 더 단단하고 이를 임플란트로 사용하면 뼈의 물질과 구조가 파괴되어 골밀도가 감소하는 상태인 골위축이 발생합니다. 유연성이 향상된 생체 재료는 내마모성을 잃습니다.

저자는 금속 임플란트와 인간 뼈 사이의 영률의 차이를 줄이는 데 중점을 두었습니다. 재료가 유연하면 영률이 낮습니다. 뻣뻣하면 영률이 높습니다.

Co-Cr을 기반으로 한 새로운 생체 ​​재료는 사람의 뼈와 거의 같은 낮은 영률(10-30GPa)을 가지며 높은 내마모성을 가지고 있습니다.

저자들은 순환 열처리 방법을 사용하여 수 센티미터 크기의 큰 단결정을 얻었다. 팀은 CCAS(Co-Cr-Al-Si) 합금을 만들었습니다. 변형 회복율은 17%로 상용 Ti-Ni 형상기억합금의 두 배입니다.

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