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메뚜기 떼는 왜 생기는 걸까? 자세한 답변

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메뚜기 감염은 왜 발생합니까?

성경에서 우리는 어떻게 메뚜기 재앙이 사람들에게 내려 이루 말할 수 없는 재앙을 일으켰는지 읽을 수 있습니다. 당연히 당시에는 홍수나 가뭄, 전염병처럼 신의 징벌로 여겨졌다.

그러나 메뚜기 침략은 다른 나라와 다른 시간에 발생했습니다. 미국 서부에서는 1874년부터 1876년까지 발생한 이 재난으로 200억 달러의 피해가 발생했습니다! "메뚜기"라는 이름은 메뚜기 가족의 많은 구성원을 나타냅니다.

메뚜기는 Acrididae 가족에 속하는 곤충 그룹의 대표입니다. 이른바 17세 메뚜기는 사실 전혀 메뚜기가 아니라 매미다. 많은 과학자들은 이 곤충들이 어떤 장소에서는 특정 시간에 거대한 떼로 모여들고 다른 시간에는 사라지는 것처럼 보이는 이유에 대해 연구하고 있습니다.

그러한 "침략"을 주선하는 메뚜기의 유형은 두 단계(또는 기간)로 존재한다는 것이 밝혀졌습니다. 한 단계에서는 단독으로 존재하고 다른 단계에서는 그룹으로 존재합니다. 이 두 기간 동안 메뚜기는 완전히 다릅니다. 색상, 모양, 구조 및 동작이 변경됩니다.

고독한 존재의 단계에서 메뚜기는 떼로 모이지 않고 더디게 행동합니다. 곤충의 색깔은 환경과 일치합니다. 군기 단계에서 메뚜기는 흑색 또는 황색을 띠고 큰 떼를 지어 활발하게 행동하고 동요하며 또한 곤충의 온도도 상승합니다. 다른 차이점도 있습니다.

메뚜기의 정상적인 기간은 고독한 생활의 기간입니다. 어떤 이유로 메뚜기들이 강제로 모일 때, 고독한 단계의 곤충은 그룹 유형의 자손을 낳습니다. 이 개인은 움직이고 짜증을냅니다. 그들은 움직이기 시작하고, 다른 사람들과 연합하고, 거대한 무리를 이루며, 곧 수백만 마리의 곤충이 어느 지역에든 떨어질 준비가 되어 있습니다!

저자: Likum A.

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일식은 언제 처음 예측되었습니까?

기원전 585년. 이자형. 28월 XNUMX일 이것은 유럽 과학의 창시자 중 한 명인 그리스 과학자인 밀레투스의 탈레스(기원전 XNUMX세기)에 의해 수행되었습니다.

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1나노미터 트랜지스터 28.11.2014

영국 글래스고 대학(University of Glasgow)과 스페인 로비라 대학(University of Rovira and Virgilli)의 연구원들은 개별 분자를 트랜지스터로 변환하여 정보를 저장하는 데 성공했습니다.

오늘날 플래시 메모리는 거의 모든 모바일 장치에 사용됩니다. 제조업체는 볼륨에 대한 사용자의 증가하는 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 곧 그들은 10nm보다 작을 수 없는 트랜지스터 크기의 한계에 직면하게 될 것입니다.

새로운 방법의 핵심은 약 1nm의 측면 길이를 가진 텅스텐 산화물 분자로 세포를 만드는 것입니다. 이 구조 내부에는 XNUMX개의 삼산화셀레늄 분자가 있으며 정상 상태에서 추가 전자를 운반하므로 음전하를 띠게 됩니다. 다른 극성의 전압을 인가함으로써 연구자들은 구조의 전하, 즉 이진 상태를 변경할 수 있었습니다.

실험실 조건에서 주어진 구조의 상태는 최소 336시간(즉, 14일) 동안 유지되어 연구원들이 새로운 메모리를 비휘발성이라고 말할 수 있었습니다.

"개별 분자를 사용하면 프로세스를 계속 축소할 수 있으며 이론상 단일 분자에 여러 데이터 비트를 저장하는 방법을 학습하여 무어의 법칙을 극복할 수 있습니다."라고 글래스고 대학의 교수인 Lee Cronin이 말했습니다. Wired에게 말했다.

무어의 법칙은 인텔의 공동 창업자인 고든 무어에 의해 만들어졌습니다. 칩의 트랜지스터 수가 약 XNUMX년마다 두 배로 증가한다고 명시되어 있습니다. 그러나 최근 과학자들은 트랜지스터의 한계 크기에 도달하면 이 법칙이 작동하지 않을 것이라고 말하기 시작했습니다. 전 세계의 다양한 연구 그룹은 법이 더 잘 작동하도록 하는 방법을 찾고 있습니다.

한편, 분자기억의 창시자 앞에 놓인 몇 가지 과제는 여전히 해결되지 않은 상태로 남아 있습니다. 이것은 특히 이러한 유형의 메모리 속도와 관련이 있습니다. 예를 들어, 구조 상태를 형성하는 데 약 0,1초가 걸리고 구조 상태를 읽는 데 0,01초가 걸립니다. 두 지표 모두 효과적인 상업적 적용에 대해 말하기에는 너무 높습니다.

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