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말은 어떤 동물에서 왔습니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

말은 어떤 동물에서 왔습니까?

현재 지구에 존재하는 많은 동물은 그들보다 훨씬 더 큰 생물의 후손입니다. 말은 그 반대다.

말의 최초의 조상은 고양이보다 크지 않았습니다. 그는 앞발에 4개의 발가락과 뒤에 3개의 발가락을 가지고 있었습니다. 그것은 "Eohippus"또는 "low horse"라고 불 렸습니다. 이 말 조상의 유적은 와이오밍과 뉴멕시코와 같은 지구의 많은 지역에서 발견되었습니다.

말의 후기 조상은 크기가 더 컸습니다. 한 손가락만 땅에 닿았지만 다른 손가락은 양쪽에서 볼 수 있었습니다. 이후에 단 하나의 발가락만 발달하여 말이 더 빨리 움직일 수 있었습니다. 생존은 적에게서 도망칠 것인지 아닌지에 달려 있습니다. 현대 말의 발굽은 실제로 이 발가락에 있는 크게 확대된 못입니다.

선사 시대 말의 주요 서식지는 아시아, 북아프리카, 유럽 및 북미였습니다. 미국의 다양한 말은 수천 년 전에 사라졌습니다. 스페인 사람들이 유럽에서 현대 말을 들여왔습니다.

거의 확실히 말은 동쪽에서 소아시아와 지중해의 문명 국가로 왔습니다. 그들은 기원전 3000년경 바빌로니아에서 처음 나타났고, 그 다음 기원전 1675년경 이집트에서 나타났습니다. 이 말들은 아마도 중앙 아시아의 유목 부족들에 의해 길들여졌을 것입니다.

선사 시대에는 누군가가 그것을 교통 수단으로 사용한다고 생각할 때까지 말의 고기를 먹었습니다. 말에 대한 가장 초기의 묘사와 목상은 약 15년 전에 유럽의 원시인에 의해 만들어졌습니다. 이 그림에 묘사된 말은 현대 몽골 조랑말과 매우 유사합니다.

사실, 마지막으로 살아남은 야생마는 몽골과 중국 투르키스탄에서 볼 수 있습니다. 1870년에 이 종을 발견한 사람의 이름을 따서 "Przewalski's horse"라고 불립니다. Przewalski의 말은 현대 말의 직계 조상이라고 믿어집니다.

저자: Likum A.

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여드름이란?

장어는 물고기입니다. 모든 물고기와 마찬가지로 등뼈가 있고 물 속에서 살며 아가미로 숨을 쉰다. 그들은 냉혈 동물로 환경의 온도에 따라 체온이 변합니다. 대부분의 장어는 바다에 산다. 일부 종은 대부분의 삶의 담수에서 생활하지만 일부 종은 바닷물에서도 보냅니다. 모든 장어는 바닷물에서만 산란합니다.

북미 민물장어. 그들은 대서양에서 미시시피 강에 이르는 호수, 연못, 강에 산다. 바다장어, moray 장어는 바닷물에만 서식하며 남부 캘리포니아의 산악 해안, 멕시코만 및 미국의 대서양 연안에서 볼 수 있습니다.

장어는 죽은 물고기와 작은 살아있는 유기체를 포함하여 다양한 식단을 가지고 있습니다. 그들은 야행성 생활 방식을 이끌고 있습니다. 때때로 어린 뱀장어는 ​​바다의 얕은 물과 저녁에 발견될 수 있습니다. 당황한 그들은 재빨리 모래 속으로 파고듭니다. 장어의 피부는 매끄럽고 미끄럽습니다. 일부 민물 및 기타 유형의 장어는 피부에 비늘이 있습니다. 민물장어는 민물에 살지만 산란을 위해 먼 거리를 바다로 이동합니다.

뱀장어는 생명에 해를 끼치지 않고 민물에서 바다와 바다로 그리고 다시 돌아옵니다. 생물학자는 신체의 점막이 손상으로부터 보호한다는 사실로 이것을 설명합니다. 민물장어, 곰치장어 및 일부 다른 종은 다른 물고기를 죽게 할 수 있는 부상을 회복하는 놀라운 능력을 가지고 있습니다. 여드름의 혈액에 있는 물질은 감염의 침투를 방지합니다.

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▪ 지구의 어느 반구가 더 건조합니까?

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물리학자들은 알루미늄 이온 기반 배터리가 오늘날 인기 있는 리튬 배터리보다 훨씬 효율적이고 환경 친화적이라고 말합니다.

발전은 멈출 수 없으며 오늘날 우리는 좋든 싫든 배터리에 의존합니다. 스마트폰에서 자동차에 이르기까지 모든 것이 작동하려면 배터리가 필요합니다. 그러나 현대의 리튬 이온 배터리에는 여러 가지 명백한 단점이 있습니다. 새로운 연구에 따르면 업그레이드된 유형의 알루미늄 배터리가 현재 표준보다 훨씬 우수합니다.

알루미늄 배터리의 주요 장점은 상대적으로 낮은 생산 비용과 지구에 풍부하고 쉽게 구할 수 있는 재료의 사용입니다. 이것은 사람이 제조 재료를 얻기 위해 전체 생태계를 파괴하고 막대한 자원을 소비할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 우선, 이 개념은 대규모 에너지 시스템에 적합합니다. 예를 들어 재생 가능한 자원에서 에너지를 추출할 수 있고 어딘가에 저장해야 하는 지역에 적합합니다.

리튬 부족 외에도 기존 리튬 이온 배터리 제조업체는 인간에게 잠재적으로 위험한 금속인 코발트를 사용하는 문제에 직면해 있습니다. 산업계가 알루미늄으로 전환하는 데 성공하면 화석 연료에 대한 의존도가 눈에 띄게 줄어들고 배터리 제조 및 재활용 프로세스가 눈에 띄게 간소화됩니다.

스웨덴 Chalmers University of Technology의 물리학자 Patrick Johansson은 또한 새로운 유형의 배터리가 이미 시장에 나와 있는 알루미늄 배터리 유형의 에너지 용량의 두 배라고 언급했습니다. 개념 자체는 혁신적이지 않지만 초기 흑연이 음극으로 사용되었다면 지금은 안트라퀴논으로 대체되었습니다.

이 발명은 개선의 여지가 있습니다. 이것은 음극과 양극 사이의 이온 이동을 자극하는 화학 혼합물인 전해질의 경우 특히 그렇습니다. 알루미늄은 원칙적으로 리튬보다 더 나은 전하 운반체라고 Johanson은 말합니다. 왜냐하면 알루미늄은 다가이고 "각 이온이 소수의 전자를 보상하기" 때문입니다.

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