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굴은 어떻게 진주를 만들까요? 자세한 답변

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굴은 어떻게 진주를 만들까요?

약 4000년 전 중국의 한 어부는 굴로 배고픔을 달랠 수 있다고 결정했습니다. 그는 여러 개의 조개 껍질을 열었고 아마도 진주를 발견한 최초의 사람이었을 것입니다. 진주는 굴 껍질의 안쪽을 덮는 자개와 같은 물질로 만들어집니다. 굴의 몸은 매우 연약하여 그것을 보호하기 위해 몸이 매끄러운 표면에 놓이도록 자개 코팅을 합니다.

모래알과 같은 자극물질이 조개껍데기 안에 들어가면 굴이 이 물체를 나전으로 겹겹이 덮고 이 물체가 진주가 된다. 이것이 자연스럽게 일어날 때, 진주는 완벽한 형태를 가질 수 있습니다.

그러나 인간은 굴로 진주를 만드는 방법을 찾았습니다. 굴 몸체의 외부 덮개와 조개 내부 표면 사이에 모래 알갱이 또는 작은 자개 조각이 도입됩니다. XNUMX~XNUMX년 후 이 조개껍데기를 물에서 꺼내 열면 안에 진주가 들어 있습니다. 이를 인조 진주라고 하며 모양이 너무 완벽하지 않은 경우가 많습니다.

일본에서는 이미 완벽한 모양의 진주를 만드는 법을 배웠습니다. 자극제를 굴의 몸에 직접 주입하는 것, 즉 실제 외과 수술을 하는 것인데 굴이 살아 있어야 하기 때문에 세심한 주의와 정밀함이 요구된다. 지금까지 발견된 가장 큰 진주는 길이 5센티미터, 지름 10센티미터였습니다. 천연진주는 매우 비싸기 때문에 많은 사람들이 인조 진주를 사용합니다.

프랑스인은 매우 아름다운 인공 진주를 만듭니다. 이렇게하기 위해 그들은 속이 빈 유리 구슬을 가져 와서 특정 유형의 물고기의 반짝이는 비늘에서 얻은 물질로 덮은 다음 구슬을 왁스로 채 웁니다.

저자: Likum A.

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요소는 무엇입니까?

모든 물질은 요소로 구성됩니다. 원소는 한 종류의 원자로만 구성된 물질입니다. 많은 요소가 서로 유사하고 때로는 매우 중요하지만 그 중 절대적으로 동일한 요소는 없습니다. 예를 들어, 수소와 헬륨은 모두 무색, 무취, 무미 기체입니다. 그러나 수소는 헬륨보다 가볍습니다. 산소가 있으면 타지만 헬륨은 타지 않습니다.

원소는 원자량에 따라 서로 다릅니다. 정상적인 조건에서 그들 중 일부는 고체이고, 나머지는 액체이며, 나머지는 기체입니다. 가열되거나 냉각되면 대부분(거의 모두)이 한 상태에서 다른 상태로 이동할 수 있습니다. 일부 요소는 물에 용해되고 다른 요소는 용해되지 않습니다. 요소의 이러한 특성 및 기타 많은 특성을 물리적 특성이라고 합니다. 요소는 (몇 가지 예외를 제외하고) 서로 상호 작용하여 다양한 물질을 형성할 수 있습니다. 이러한 상호 작용을 화학 반응이라고 합니다. 특정 반응에 들어가는 원소의 능력은 화학적 성질에 의해 결정됩니다.

물리적 및 화학적 특성에 따라 모든 요소는 여러 그룹으로 나뉩니다. 유사한 속성을 가진 요소가 포함됩니다. 이 그룹은 함께 D. I. Mendeleev의 원소 주기율표를 구성합니다. 이 테이블을 만드는 아이디어를 생각해 낸 러시아 화학자 Dmitri Ivanovich Mendeleev의 이름을 따서 명명되었습니다.

 D. I. Mendeleev 표의 요소 배열 순서는 일련의 원자 번호에 의해 결정됩니다. 원소의 일련번호는 주어진 원소의 원자핵에 있는 양성자(양전하를 띤 입자)의 수에 따라 달라집니다. 수소 원자는 단 하나의 양성자를 포함하므로 주기율표에서 첫 번째 자리를 차지합니다. 일부 요소는 아인슈타인(아인슈타인)과 같은 위대한 과학자의 이름을 따서 명명되었습니다. 다른 사람들은 게르마늄(독일), 루테늄(러시아), 캘리포니아(캘리포니아), 스칸듐(스칸디나비아)과 같은 지구상의 국가 또는 특정 지역을 기리기 위한 것입니다. 또 다른 것들은 인듐(밝은 남색 색상 때문에)이라는 특별한 특성으로 인해 명명되었습니다. 구리, 철, 납, 은, 금, 알루미늄, 황, 수은, 요오드 등 많은 원소가 모든 사람에게 잘 알려져 있습니다.

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싱가포르의 파괴적 광자 기술 센터(Center for Disruptive Photonic Technology)와 영국의 광전자공학 연구 센터(Optoelectronics Research Center)의 과학자들이 뉴런의 작동하는 광학 모델을 만들었습니다. 이를 위해 그들은 칼코겐화물을 기반으로 한 비정질 합금의 특별한 특성을 이용했습니다.

사실, 투명도를 변경할 수 있는 새로운 유형의 광섬유가 합성되었습니다. 이것은 인간의 뇌에 존재하는 것과 유사한 광 신호의 전파를 위한 조건을 제공하는 것을 가능하게 한다.

이 속성을 사용하여 연구자들은 축색 돌기와 시냅스에서 신호 전파 메커니즘을 모방하는 기능을 달성하여 뉴런의 광학 아날로그가 인간 두뇌와 유사한 기능을 나타낼 수 있음을 증명했습니다.

실험을 위한 광섬유는 황화갈륨과 산화란탄의 합금인 비정질 유리로 만들어졌다. 화학적 시냅스의 기능을 모방하기 위해 섬유는 측면에서 서로 다른 파장의 빛을 교대로 조사하여 소위 광자 시냅스를 유발합니다. 그 결과 과학자들은 뉴런에서 화학 신호 전파 메커니즘을 재현할 수 있었습니다.

그들의 연구에서 싱가포르의 연구원들은 뇌 기능의 많은 광학 유사체를 보여주었습니다. 그 중에는 휴식 상태의 유지와 자극 중 신경 세포의 전기적 활동 변화 모델링이 있습니다.

이 연구는 기존 컴퓨터 시스템의 속도와 효율성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 새로운 버전의 컴퓨터에서 적응 및 학습 메커니즘의 출현으로 훨씬 적은 에너지로 엄청난 양의 데이터를 처리할 수 있게 될 것입니다.

신경 세포의 작업을 시뮬레이션하는 최신 컴퓨터는 생물학적 시스템보다 6-9배 덜 효율적입니다. 예를 들어, 500초 동안의 두뇌 활동을 시뮬레이션하려면 1,4초의 컴퓨터 시간과 XNUMX메가와트의 에너지가 필요합니다.

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