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뱀이 듣나요? 자세한 답변

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뱀이 듣나요?

뱀은 머리 표면에 귀가 없습니다. 이것은 그들이 공기를 통해 오는 소리를 듣지 못한다는 것을 의미합니다. 그러나 뱀은 지구의 진동에 매우 민감합니다. 따라서 뱀이 당신이 접근하는 것을 듣는 것처럼 보일 때 그것은 단순히 당신의 발 아래 땅의 진동을 느낀다는 것을 의미합니다. 뱀은 청각이 없지만 다른 감각은 매우 잘 발달되어 있습니다. 대부분의 뱀은 아주 잘 봅니다. 뱀의 눈은 움직일 수 있는 눈꺼풀이 없기 때문에 항상 열려 있습니다. 뱀은 모양이나 색깔보다 움직임으로 먹이를 알아차립니다.

뱀은 냄새를 잘 맡습니다. 냄새로 동물, 적 등을 구별합니다. 뱀은 또한 냄새와 미각과 관련된 다른 감각을 가지고 있지만 인간에게는 전혀 없습니다. 뱀은 길고 갈라진 혀를 사용하여 공기, 땅, 다른 동물 및 물체에서 화학 물질의 특정 입자를 추출할 수 있습니다. 그런 다음 뱀은 혀 끝을 입 구석에 있는 두 개의 구멍에 넣습니다. 이 구멍에는 매우 민감한 신경 세포가 있습니다. 그들과 함께 뱀은 음식, 적, 친구 및 기타 모든 것의 화학 입자를 결정합니다.

사실, 뱀은 잘 훈련된 개에 필적할 정도로 고도로 발달된 화학적 감각을 가지고 있습니다. 그리고 일부 뱀, 독사, 보아, 비단뱀은 다른 동물에서 발달되지 않은 감각을 가지고 있습니다. 주변보다 약간 높거나 낮은 경우 체온으로 피해자를 판단할 수 있습니다. 이 따뜻함 덕분에 뱀은 먹이를 보지 않고도 어둠 속에서 먹이를 식별하고 공격할 수 있습니다!

저자: Likum A.

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행성 Phaeton이 존재 했습니까?

0,4세기에 태양으로부터 행성의 거리를 결정하기 위해 경험적 법칙이 제안되었습니다. 지구의 질량 중심(세 번째 행성)에서 발광체의 질량 중심까지의 거리를 단위(천문 단위, AU)로 취하면 수성의 경우 0,7, 금성의 경우 1,5이 됩니다. 화성 - 2,8. 화성 뒤에는 태양으로부터 5,2 거리에 있는 다섯 번째 행성이 ​​있어야 하며, 그 다음에는 목성이 XNUMX 거리에 있어야 합니다.

이 모든 수치는 실제 거리와 잘 일치하지만 거리는 2,8a입니다. 즉, 많은 작은 행성, 즉 소행성만이 태양 주위를 돌고 있습니다. 일부 과학자들에 따르면, 이것은 고대 그리스 태양신 헬리오스의 아들의 이름을 따서 파에톤(Phaethon)이라고 불렀던 한때 존재했던 행성의 파편이라고 합니다. 고대 전설에 따르면 파에톤은 아버지의 전차의 불말을 제어하지 못하고 죽었습니다.

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터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽 15.04.2024

거리가 점점 일반화되는 현대 기술 세계에서는 연결과 친밀감을 유지하는 것이 중요합니다. 최근 독일 자를란트 대학(Saarland University) 과학자들이 인공 피부를 개발하면서 가상 상호 작용의 새로운 시대가 열렸습니다. 독일 자를란트 대학 연구진이 촉각 감각을 멀리까지 전달할 수 있는 초박형 필름을 개발했습니다. 이 최첨단 기술은 특히 사랑하는 사람과 멀리 떨어져 있는 사람들에게 가상 커뮤니케이션을 위한 새로운 기회를 제공합니다. 연구원들이 개발한 두께가 50마이크로미터에 불과한 초박형 필름은 직물에 통합되어 제XNUMX의 피부처럼 착용될 수 있습니다. 이 필름은 엄마나 아빠의 촉각 신호를 인식하는 센서이자, 이러한 움직임을 아기에게 전달하는 액추에이터 역할을 합니다. 부모가 직물을 만지면 압력에 반응하여 초박막 필름이 변형되는 센서가 활성화됩니다. 이것 ...>>

펫구구 글로벌 고양이 모래 15.04.2024

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배려심 많은 남자의 매력 14.04.2024

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가장 짧은 전자 폭발이 발생합니다. 27.02.2023

컴퓨터 및 기타 전자 장치가 때로는 빠르고 때로는 느린 이유에 대해 궁금한 적이 있습니까? 그것은 모두 소우주의 가장 작은 입자인 전자가 전자 회로의 트랜지스터 내부에 있는 작은 와이어에서 흘러나와 펄스를 생성하는 속도로 귀결됩니다. 이 속도를 높이는 방법을 개발하는 것은 전자 장치 및 소프트웨어의 최대 성능 잠재력을 잠금 해제하는 데 중요합니다.

그러나 전자 회로의 작은 납 금속에서 전자가 흘러나오는 최단 시간은 얼마입니까?

극도로 짧은 레이저 플래시를 사용하여 Rostock 대학의 물리학 연구소 Extreme Photonics Group 책임자인 Eleftherios Gulielmakis 교수와 슈투트가르트에 있는 Max Planck Institute for Solid State Research의 직원이 이끄는 연구팀은 상태를 사용했습니다. 오늘 예술의.

빛이 금속에서 전자를 방출할 수 있다는 것은 오랫동안 알려져 왔지만(아인슈타인이 그 방법을 처음으로 설명했습니다) 이 과정은 조작하기가 매우 어렵습니다. 빛의 전기장은 초당 약 XNUMX억 번 방향을 바꾸므로 금속 표면에서 전자를 제거하는 방법을 제어하기 어렵습니다.

이 문제를 극복하기 위해 Rostock 과학자들과 동료들은 그들의 그룹이 이전에 개발한 최첨단 기술인 광 필드 융합을 사용하여 빛의 섬광을 자체 필드의 전체 스윙보다 적게 줄였습니다. . 차례로 그들은 전자를 진공으로 방출하기 위해 텅스텐 바늘의 끝을 비추기 위해 이 섬광을 사용했습니다.

연구팀의 책임자인 엘레프테리오스 굴리엘마키스(Eleftherios Gulielmakis)는 "그들의 장의 한 주기만을 포함하는 광 펄스를 사용함으로써 이제 전자에 정밀하게 제어된 충격을 주어 매우 짧은 시간 내에 텅스텐 팁에서 전자를 해방시킬 수 있습니다."라고 설명했습니다.

그러나 과학자들이 이러한 전자 섬광의 짧은 지속 시간을 측정하는 방법을 찾지 못했다면 이 문제를 해결할 수 없었을 것입니다. 이 장애물을 극복하기 위해 팀은 레이저가 전자를 나노팁에서 진공으로 밀어내면서 짧은 시간 동안 전자의 스냅샷을 찍을 수 있는 새로운 유형의 카메라를 개발했습니다.

새로운 연구의 주 저자인 김희용 박사는 "비결은 매우 약한 두 번째 섬광을 사용하는 것"이라고 말했다. "이 두 번째 레이저 플래시는 전자 폭발의 에너지를 부드럽게 왜곡하여 시간이 지남에 따라 어떻게 보이는지 확인할 수 있습니다."라고 그는 덧붙입니다. "플레이어가 물체를 보지 않고 단순히 손으로 모양을 느끼기 위해 돌려서 인식하려고 하는 '상자 안에 무엇이 있는지' 게임과 같습니다."라고 그는 계속합니다.

하지만 이 기술을 전자 제품에 어떻게 사용할 수 있습니까? "기술이 빠르게 발전함에 따라 전자가 속도를 늦추는 장애물을 방지하기 위해 밀도가 높은 리드 사이에서 진공 공간을 통해 전자가 이동하는 미세한 전자 회로의 개발을 기대하는 것이 합리적입니다."라고 Gulielmakis는 말합니다. "빛을 사용하여 전자를 방출하고 이 와이어 사이로 전자를 이동시키면 오늘날에 비해 수천 배의 속도로 미래 전자 장치의 속도를 높일 수 있습니다."라고 그는 설명합니다.

그러나 연구원들은 최근 개발된 방법론이 특히 과학적 목적을 위해 사용될 것이라고 믿습니다. 이 연구의 공동 저자인 Thomas Fennell 교수는 "광장 주기의 일부 내에서 금속에서 전자를 방출하면 실험이 크게 단순화되고 이전에는 불가능했던 방식으로 전자 방출을 이해하기 위해 고급 이론적 방법을 사용할 수 있습니다."라고 말했습니다.

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