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돌고래란? 자세한 답변

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돌고래 란 무엇입니까?

돌고래는 사람들이 돌고래가 고래류 중 하나일 뿐이라고 믿기 어려울 정도로 흥미로운 생물입니다. 과학자들이 고래류라고 부르는 수생 포유류의 분리가 있습니다. 이 주문에는 고래, 돌고래 및 돌고래가 포함됩니다. 돌고래는 작은 고래이며 이빨 고래 그룹에 속합니다. 돌고래는 코가 뾰족하지 않고 삼각형의 등지느러미와 삽 모양의 이빨이 있는 돌고래의 일종입니다. 이빨고래는 오징어, 두족류, 게 및 그들이 잡은 다양한 물고기를 먹습니다.

다른 온혈 동물을 먹는 유일한 고래류인 범고래는 큰 돌고래입니다. 길이는 9m에 이르며 씰로 쉽게 제어됩니다. 나머지 돌고래는 길이가 XNUMX미터를 넘지 않으며 머리가 매우 작습니다.

모든 온대 및 열대 바다에서 발견되는 일반적인 돌고래는 초승달 모양의 꼬리를 가지고 있습니다. 검은 등이 흰 배와 극명하게 대조된다. 돌고래는 큰 무리를 지어 생활하며 배를 쫓는 것을 즐기는 것 같습니다.

과학자들은 돌고래가 수중 위험을 피하는 방법과 돌고래가 서로에게 보내는 신호를 이해하려고 노력하고 있습니다. 돌고래와 돌고래는 다른 어떤 바다 생물보다 훨씬 더 의미 있는 소리를 교환할 수 있다고 믿어집니다.

저자: Likum A.

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뇌수막염이란?

뇌수막염은 특정 질병이 아닙니다. 이것은 뇌막의 염증입니다. 수막은 뇌와 척수를 덮고 있는 조직의 층입니다. 다양한 박테리아가 이 감염을 일으킬 수 있지만 가장 흔한 박테리아는 수막구균이라고 합니다.

뇌수막염은 머리의 부상과 감염뿐만 아니라 결핵, 백일해, 폐렴, 인플루엔자, 성홍열과 같은 질병의 합병증으로 인해 발생할 수 있습니다. 대부분의 경우 이 박테리아는 목구멍을 통해 몸에 들어갑니다. 어떤 사람들은 이 박테리아를 가지고 있어도 아프지 않을 수 있습니다. 소위 보균자라고 불리는 이 사람들은 감염 확산에 기여합니다.

어린이는 이 감염에 훨씬 더 취약합니다. XNUMX년에서 XNUMX년마다 전염병이 발생할 수 있으며, 이 경우 수많은 질병 사례가 기록됩니다.

박테리아는 먼저 혈액에서 증식하여 고열, 오한 및 피부에 붉은 발진을 ​​일으킵니다. 박테리아는 곧 수막으로 들어가 염증을 일으킵니다. 이런 일이 발생하면 머리에 압력이 증가하여 심한 두통으로 나타납니다. 그 후에 목이 뻣뻣해집니다. 환자는 가능한 한 가만히 있으려고 노력하며 목을 구부리려고 하면 심한 통증을 유발합니다. 환자는 종종 망각에 빠지거나 심지어 무의식 상태에 빠지고 구토를 합니다. 그는 통제할 수 없는 경련, 경련 및 신체 경련이 있을 수 있습니다.

이 질병을 퇴치하기 위해 의사는 설파제와 항생제를 사용합니다. 이 질병으로 인한 사망률은 10%로 감소했습니다. 치료가 없으면 환자의 약 XNUMX분의 XNUMX이 사망합니다.

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미국에 있는 여러 연구 센터의 연구원 그룹이 연구실에서 기록적인 효율성을 가진 프로토타입 레이저 가속기를 개발하고 만들었습니다. 크기가 불과 몇 밀리미터에 불과한 이 장치는 미터당 최대 250메가전자볼트의 에너지를 입자에 전달할 수 있는 능력을 보여주었으며, 이는 원칙적으로 기존 가속기로는 달성할 수 없었습니다.

전자를 가속하기 위해 물리학자들은 가속 벡터에 수직인 레이저 빔의 전자기장을 사용했습니다. 정상적인 조건에서 전자파에 갇힌 입자는 먼저 한 방향으로 가속하다가 속도를 낮추고 반대 방향으로 움직이기 시작합니다. 이를 피하기 위해 물리학자들은 가변 단면의 투명 채널을 만들었습니다. 전자기장과 물질의 상호 작용으로 인해 채널의 너비에 따라 그 안의 파동의 진폭이 변경되었으며 좁은 섹션에서는 장이 다음과 같이 밝혀졌습니다. 넓은 것보다 강합니다.

넓은 부분과 좁은 부분의 길이와 전자의 초기 속도를 조정함으로써 과학자들은 광파가 입자를 올바른 방향으로 가속할 때 정확히 채널의 좁은 부분을 통해 전자가 날아갈 수 있도록 했습니다. 파동이 반대 위상에 도달하고 입자의 속도를 늦추기 시작할 때까지 전자는 더 작은 필드 진폭을 가진 넓은 조각에 도달할 시간을 가졌고 따라서 가속된 것보다 덜 느려졌습니다.

기존 가속기에서 마이크로파 범위의 전자기파는 일반적으로 하전 입자를 가속하는 데 사용되며 원칙적으로 미터당 수십 메가 전자볼트 이상의 에너지 이득을 제공할 수 없습니다. Stanford National Accelerator Laboratories의 물리학자들에 따르면 레이저 기술은 훨씬 더 큰 효율성을 제공하며, 이는 과학뿐만 아니라 기술에서도 혁명을 일으킬 수 있습니다. 개발자 중 한 명인 Joel England는 기존 가속기에서 라디오 튜브에서 트랜지스터로의 레이저 전환으로의 전환을 비유합니다. 그에 따르면, 이러한 비교는 특히 연구원들이 투명 칩에서 가속 채널을 제조하기 위해 미세 회로 생산에 사용되는 것과 동일한 기술을 사용했기 때문에 정당화됩니다.

전자 에너지가 수십 또는 수백 메가일렉트론볼트인 소형 가속기를 사용하여 고에너지의 X선을 생성하고 고도로 집중된 간섭성 빔 형태로 사용할 수 있습니다. 이러한 방사선은 이제 재료 과학, 생물학(단백질의 결정 구조를 결정하고 화석화석을 밝히기 위해)에서 활발히 사용되지만 이러한 작업을 위한 X선 레이저는 종종 수 킬로미터 길이의 터널이 있는 전체 지하 단지를 점유하고 비용이 많이 듭니다. 수억 달러. 더 낮은 전력과 더 낮은 입자 에너지를 가진 빔은 악성 신생물을 조사하기 위해 의학에서 사용됩니다.

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