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왜 우리는 같은 언어를 사용하지 않습니까? 자세한 답변

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왜 우리는 같은 언어를 사용하지 않습니까?

역사 초기에 인류는 같은 언어를 사용했을 수 있습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 이 주요 언어(또는 언어 그룹)가 변경되었습니다.

처음에 이 주요 언어는 소수의 사람들이 사용했습니다. 점차 사람이 많아지고 식량이 부족해졌습니다. 따라서 그들은 새로운 서식지를 찾기 위해 연합했습니다.

새로운 장소에 도착하여 정착하면서 그들은 조상의 언어를 사용했습니다. 시간이 지남에 따라 발음이 변경되었습니다. 일부 개체의 이름과 단어의 소리를 변경했습니다.

낡고 불필요한 단어들은 새로운 곳에서 쓰이지 않게 되었습니다. 새로운 조건을 설명하려면 새로운 단어가 필요했습니다. 문장의 구성 순서가 변경되었습니다. 그리고 사람들이 이미 누군가가 거주하는 곳으로 이사했다면? 두 언어가 병합되고 두 언어가 모두 변경되었습니다.

처음에 새로 도착한 사람들의 연설이 약간 변경되었을 때 이를 "방언"이라고 합니다. 시간이 지남에 따라 단어, 소리, 문법의 변화로 우리는 새로운 언어의 출현에 대해 이야기합니다.

대략 이런 식으로 영어, 노르웨이어, 스웨덴어, 덴마크어가 라틴어에서 나타났습니다. 네덜란드어는 초기 게르만어에서 유래했습니다.

다른 언어를 낳은 원래 언어는 이러한 언어와 함께 언어의 "가족"을 형성합니다.

저자: Likum A.

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세상에는 얼마나 많은 종류의 사과가 있습니까?

세계에는 아무리 까다로운 입맛이라도 만족시킬 만큼 다양한 종류의 사과가 있습니다. 영국에만 XNUMX개 이상이 있습니다. 전 세계를 보면 몇 배는 더 있을 것입니다. 사과는 사람들이 스스로 성장하기 시작한 최초의 과일 중 하나라고 알려져 있습니다.

사과의 고향은 분명히 남동부 유럽과 서아시아입니다. 어쨌든 우리는 유럽에서 다양한 품종이 이미 XNUMX년 전에 재배되었다는 것을 알고 있습니다.

고대 로마의 주민들은 이 과일을 적어도 XNUMX가지 종류로 제공했습니다. 오늘날 그러한 다양한 품종은 어디에서 왔습니까? 항상 정원에서 사과 나무를 재배하는 정원사는 이전 사과 나무에 비해 더 맛있고 다작하고 서리에 강한 새로운 품종을 얻으려고 많은 실험을 수행했습니다.

신품종 획득을 위해 가장 널리 사용되는 방법은 다음과 같다. 한 종의 나무에서 잘라낸 새싹이나 새싹을 다른 종의 어린 사과 나무에 심습니다("접붙임"). 이 경우 결과 식물의 특성은 "부모" 품종의 장점과 단점이 혼합된 것입니다. 또 다른 방법은 "교차 수분"이라고 합니다. 그것은 한 품종의 사과 나무의 꽃이 다른 품종의 나무에서 채취한 꽃가루로 수분된다는 사실에 있습니다.

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포장은 물의 특성에 영향을 미칩니다. 28.09.2013

Georgia Institute of Technology의 과학자들은 파이프라인 재료의 특성이 물의 점도에 영향을 미친다는 것을 발견했습니다. 사실, 이것은 나노 수준에서만 눈에 띕니다.

이 현상은 물이 병에서 쏟아져 나오는 속도에는 영향을 미치지 않지만 나노 규모에서는 특정 조건에서 물의 거동의 차이를 명확하게 볼 수 있습니다. 새로운 연구에 따르면 나노 크기의 유리 채널에서 물의 점도는 플라스틱 채널에서보다 두 배 더 높을 수 있습니다. 간단히 말해서, 나노 스케일 유리 채널에서 물은 케첩 두께의 액체처럼 거동합니다.

이 발견은 언뜻 보기에는 별로 쓸모가 없지만, 특히 감염성 질병을 즉시 진단하도록 설계된 미세유체 칩과 같은 나노기술의 확산에 비추어 볼 때 매우 중요합니다. 또한 이 정보는 미세 기계 시스템, 초정밀 3D 프린터 및 액체가 작은 구멍을 통과해야 하는 기타 장치의 개발자에게 중요합니다.

물의 점도 변화는 나노 규모에서 놀라운 현상의 또 다른 예입니다. 소위 친수성 물질은 물 분자를 끌어당겨 그들의 움직임을 방해하는 반면, 소수성 물질은 물 분자를 더 쉽게 만든다는 것이 오랫동안 알려져 왔습니다. 그러나 거시적 수준에서 이것은 눈에 띄지 않지만 나노 수준에서는 물이 소수의 분자 층으로 이동할 때 물 분자가 친수성 표면에 "붙어" 움직이기 때문에 점도가 급격히 증가합니다. 더 가까운 그룹에서.

연구원들은 운모, 산화 그래핀, 실리콘, 다이아몬드형 탄소 및 흑연과 같은 다양한 유형의 표면에서 나노 규모의 물의 거동을 연구했습니다. 드릴링 산업과 나노 규모에서 사용되는 운모는 가장 친수성 물질인 반면 흑연은 가장 소수성인 것으로 판명되었습니다.

과학자들은 친수성 표면의 점도가 급격히 증가하는 것이 물뿐만 아니라 다른 액체에서도 관찰될 것이라고 믿습니다. 따라서 소형 기계, 메타 물질, 나노 구조 물질 등의 개발자. 이 요소를 고려해야 합니다.

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