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어떤 뱀이 독이 있습니까? 자세한 답변

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어떤 뱀이 독이 있습니까?

인간은 항상 뱀에 대한 두려움과 혐오감을 느껴왔습니다. 그들의 모습, 움직이는 방식, 뱀에 물린 후 사람들이 죽었다는 사실이이 공포를 불러 일으켰습니다.

뱀의 종류는 2000가지가 넘습니다. 그들은 땅, 흙, 물, 나무에 산다. 극지방과 일부 섬을 제외하고는 지구상의 거의 모든 지역에서 볼 수 있습니다.

뱀의 유독 한 이빨은 무엇입니까? 그들은 속이 비어 있으며 상단에 구멍이 있습니다. 이 치아는 위턱에 있으며 머리 안쪽에 있는 독샘과 연결되어 있습니다. 맹독이 있는 뱀은 다시 자랄 수 있기 때문에 이빨을 제거한다고 해서 완전히 무해할 수는 없습니다.

뱀은 보통 먹이에 독을 풀어서 먹힐 때까지 죽이거나 마비시킵니다.

미국에는 약 120마리의 독이 없는 뱀이 살고 있습니다. 그러나 유독 한 품종은 XNUMX 가지뿐입니다. 그들 중 하나는 코브라 가족의 산호 뱀입니다. 그녀는 남쪽에만 산다.

다른 세 종은 방울뱀, 총구 및 물 총구입니다. 방울뱀은 약 10종입니다. 그들 모두는 꼬리의 고리로 쉽게 알아볼 수 있는 하나의 유형으로 결합될 수 있습니다.

방울뱀과 같은 북서아시아 독사는 정상적인 방향뿐만 아니라 옆으로 움직이기 때문에 측면 공격자라고 합니다. 약 600종의 뱀이 독이 있지만 그 중 XNUMX분의 XNUMX만이 인간에게 치명적입니다. 독사는 유럽에서 유일한 독사입니다. 영국에는 부드러운 뱀, 일반 뱀, 독사 세 종만 살고 있습니다. 그리고 독사는 독사뿐입니다. 아일랜드에는 뱀이 없지만 영국 뱀은 들판, 대초원 및 숲에 삽니다.

저자: Likum A.

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다이아몬드는 항상 귀중한 것으로 여겨져 왔습니까?

출처에서 판단할 수 있는 한, 다이아몬드를 찾는 최초의 사람들은 인도에서 나타났습니다. 다이아몬드 채굴은 2500년 전에 그곳에서 시작되었습니다!

다이아몬드는 처음부터 높게 평가되었습니다. 1430세기까지는 왕과 왕비만이 소유할 수 있을 정도로 희귀했습니다. 그리고 XNUMX년에만 이 관습이 다이아몬드를 보석으로 착용하는 것으로 나타났습니다. 프랑스의 궁녀인 아그네스 소렐(Agnes Sorel)이 처음으로 이것을 했고, 여기서부터 패션은 유럽 전역으로 퍼졌습니다.

그 결과 300년 이상 지속된 인도의 광적인 다이아몬드 광산이 탄생했습니다. 결국 이 원천은 고갈되었지만 다행히도 다이아몬드는 1725년 브라질에서 세계의 다른 지역에서 발견되었습니다. 정글과 열대 기후로 인해 일하기가 매우 어려웠지만 그럼에도 불구하고 160년 이상 동안 브라질은 세계에서 다이아몬드의 주요 산지였습니다.

현재 다이아몬드 광산의 중심지는 1867년 우연히 많은 다이아몬드 매장량이 발견된 남아프리카 공화국입니다. 가난한 농가의 한 소년이 아름다운 조약돌을 발견했는데, 그 보석은 귀한 다이아몬드를 즉시 알아본 교활한 이웃이 샀습니다. 그가 차례로 그것을 팔았을 때 모든 연령대와 국적의 광부들이 현장에 왔습니다. XNUMX년 만에 이곳에서 XNUMX개의 거대한 다이아몬드 매장지가 발견되었고 거대한 다이아몬드 제국의 중심지인 킴벌리 시가 나타났습니다.

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효율적인 대마 슈퍼커패시터 25.08.2014

캐나다 연구원들은 대마 섬유가 전기 에너지를 저장하는 능력에서 그래핀보다 열등하지 않다는 것을 발견했습니다. 엔지니어들은 이 공장에서 미래의 슈퍼커패시터를 만들 것을 제안했습니다. 이 신기술은 제248회 미국화학회(American Chemical Society) 회의에서 발표될 예정이다.

아시다시피 슈퍼커패시터는 기존 배터리와 달리 몇 초 만에 충전하고 에너지를 방출할 수 있습니다. 그러나 에너지 밀도 측면에서 배터리보다 열등한 단점이 있습니다. 이 표시기는 새로운 유형의 재료로 만든 경우 전극을 사용하여 개선할 수 있습니다. 오늘날 그래핀은 이러한 역할의 주요 후보로 간주되지만 대마 섬유 전극은 성능면에서 그래핀 전극보다 열등하지 않으며 비용도 눈에 띄게 낮습니다.

David Mitlin과 동료들은 대마로 만든 로프, 로프 및 의류 생산에서 나오는 폐기물, 특히 식물 줄기의 체관부 섬유를 연구했습니다. 재료를 낮 동안 180°C의 온도로 가열한 다음 더 높은 온도로 가열하면 탄소 나노시트가 벗겨지기 시작합니다. 전극이 이러한 재료로 구성되고 이온성 액체가 전해질 기능을 수행하는 슈퍼커패시터는 내열성(최대 93°C) 및 용량 면에서 시중에 나와 있는 이러한 유형의 모든 장치를 능가합니다. 새로운 슈퍼커패시터는 표준 장치보다 12~XNUMX배 높은 XNUMXWh/kg의 에너지 밀도를 달성했습니다.

현재 Mitlin의 그룹은 이미 대마로 슈퍼커패시터의 소규모 생산을 시작했습니다.

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