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알고 계셨나요?

페트렐이란?

우선, petrel은 새이지만 다소 이례적이라고 말해야합니다. 영어 이름("petrel")은 물 위를 걸을 수 있는 것으로 알려진 성 베드로(Saint Peter)에서 유래했으며 이 새들도 똑같이 할 수 있는 것 같습니다! 우리가 그들에 대해 알고 있는 것은 물갈퀴가 있는 발(물갈퀴가 있는 새 중 가장 작은 것)이 있고 마치 물 표면에서 "걸어가는" 것처럼 어떻게든 물 위에 떠 있다는 것뿐입니다.

Petrel - 바다 새; 그는 거의 모든 삶을 바다 위에서 보내고 육지에서는 알을 낳는 동안에만 나타납니다. 바다 위의 여행자들은 그가 배 주위의 원을 묘사하는 방법이나 파도의 마루 위로 날아가는 것을 볼 수 있습니다. 폭풍우가 치는 경우, 페트롤은 물 위를 "걸을" 수 없으므로 밤낮으로 공중에 머물러야 합니다! 페트렐은 제비만한 크기입니다.

여름에 미국 동부와 남부 해안에 출현하는 페트렐을 "윌슨 페트렐"이라고 합니다. 꼬리 근처에 흰색 표시가있는 완전히 검은 깃털이 있습니다. 길이는 약 18cm에 이르며 짧은 부리와 장다리 같은 발이 있습니다. 그들은 친절한 수다로 여행자를 맞이하지만 노래를 부를 수는 없습니다.

또 다른 페트렐은 북극해와 베링해와 같은 북부 바다에서만 볼 수 있습니다. 리치의 폭풍이라고 합니다. 갈색빛이 도는 검은색이며 땅이나 바위 틈에 구멍이나 굴에 둥지를 틀고 있습니다. 번식기에 이 새는 모든 사람에게 숨기려고 합니다. 수백 마리의 새가 한 곳에 모여도 아무도 볼 수 없습니다!

세계의 모든 바다, 특히 남해에서 볼 수 있는 다른 유형의 페트렐이 총 80개 정도 있습니다. 그 중 가장 큰 것은 88센티미터 크기의 거대한 페트렐입니다. "다이빙 페트렐"이라고 불리는 또 다른 것은 길이가 18-25센티미터입니다.

모든 페트렐은 콧구멍이 관형이기 때문에 Probenosed 목에 속합니다.

저자: Likum A.

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색은 어떻게 생기나요?

태양이나 다른 매우 뜨거운 광원에서 방출되는 빛을 백색광이라고 합니다. 그러나 실제로 흰색은 다양한 색상이 혼합되어 있습니다. 이것은 유리 프리즘을 통해 볼 때 감지할 수 있습니다. 그것을 통과하는 빛은 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 남색, 보라색 등 다양한 색으로 나뉩니다. 다양한 색상은 어떻게 생성됩니까? 색상은 빛의 파장에 의해 결정됩니다.

빛은 물 속에서 파도의 움직임을 연상시키는 파도로 공간에서 전파됩니다. 빛의 파장은 인접한 두 마루 사이의 거리입니다. 밀리미터의 백만분의 0,0004318로 측정될 정도로 매우 작습니다. 눈에 보이는 가장 짧은 파도는 자주색이며 길이는 약 XNUMX밀리미터입니다.

가장 긴 파도는 빨간색이고 길이는 0,0007112밀리미터입니다. 그들 사이에는 스펙트럼의 다른 모든 색상이 있으며 각각은 고유 한 파장을 가지고 있습니다. 우리가 보는 대부분의 색상은 동일한 파장이 아니라 다양한 파장이 혼합되어 있습니다. 예를 들어, 자주색은 빨간색과 보라색 갈색(빨간색, 주황색 및 노란색)의 혼합물입니다. 소량의 흰색을 추가하여 다양한 색상 음영이 형성됩니다. 예를 들어 빨간색과 흰색을 혼합하면 분홍색이 됩니다.

물체에 특정 색상이 있는 이유는 무엇입니까? 백색광이 물체에 닿으면 빛의 파장 중 일부는 반사되고 일부는 흡수됩니다. 빨간색 물체는 빨간색을 제외한 거의 모든 광파를 흡수합니다. 그는 그것들을 반사하고, 그것들은 우리 눈에 오고, 그 물체는 우리에게 붉게 보입니다.

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안전한 양자 통신 채널을 만들기 위한 실험은 이미 지구와 우주에서 한 번 이상 수행되었습니다. 그리고 최근 중국 연구원 그룹은 레이저 광과 양자 얽힘 현상을 사용하여 광 케이블이 필요하지 않은 최초의 "수중" 양자 통신 채널을 만들었습니다.

중국 연구원들이 수행한 실험은 수중 양자 통신 기술에 대한 첫 번째 "펜 테스트"에 불과합니다. 그리고 이 방향의 추가 개발은 암호화된 메시지를 완전히 안전한 방식으로 잠수함에 전송하거나 광대한 물에 의해 서로 분리된 두 통신 지점 간에 데이터를 교환하는 것을 가능하게 할 것입니다.

통신 채널을 만들기 위해 연구원들은 수정, 광학 필터 및 거울로 구성된 복잡한 광학 시스템을 통과한 레이저 광을 사용했습니다. 첫 번째 단계에서 광학 시스템은 레이저 광에서 엄격하게 정의된 편광을 가진 광자만을 선별했습니다. 그런 다음 빛의 광선은 양자 수준에서 얽힌 광자를 포함하는 두 개의 광선으로 분할되었습니다. 빔 중 하나는 링 공진기로 향하고 두 번째 빔은 일반 바닷물로 채워진 3m 길이의 투명 튜브를 통해 지시되었습니다.

이 전체 시스템이 작동했고 과학자들은 광자가 바닷물을 통해 "여행"한 후에도 양자 얽힘 상태가 지속된다는 것을 발견했습니다. "우리가 얻은 데이터를 통해 우리는 아주 가까운 장래에 테스트할 동일한 방법이 원거리에서 작동하기를 희망할 수 있습니다."

그러나 일부 외부 과학자들은 장거리에 걸친 수중 양자 통신 실험의 긍정적인 결과에 대해 확신하지 못합니다.

"짠 바닷물은 빛을 강력하게 흡수하고 산란시킵니다. 따라서 수중에서 광학 양자 통신을 구현하는 것은 많은 어려움을 겪을 것이며, 그 중 일부는 오늘날 해결되지 않을 수 있습니다."라고 미주리 대학의 과학자인 Jeffrey Uhlmann은 말합니다. "그러나 수중 광통신 분야의 모든 연구는 중요하며 미래의 언젠가는 과학자 중 한 명이 여전히 이 모든 것을 현실로 만드는 방법을 찾을 수 있을 것입니다."

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