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물질에는 몇 개의 집계 상태가 있습니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

물질은 몇 개의 집합 상태를 가지고 있습니까?

XNUMX - 무엇이 더 쉬울 수 있습니까? 고체, 액체 또는 기체?

사실, 적어도 XNUMX개가 있으며 그 목록은 거의 매일 계속해서 증가하고 있습니다.

최신 "최선의 노력"은 다음과 같습니다.

고체, 비정질 고체, 액체, 기체, 플라즈마, 초유체, 초고체, 축퇴 물질, 중성자, 강한 대칭 물질, 약한 대칭 물질, 쿼크-글루온 플라즈마, 페르미온 응축물, 보스-아인슈타인 응축물 및 기묘한 물질.

이해할 수 없는(그리고 우리 대부분에게 절대적으로 불필요한) 세부 사항으로 들어가지 않는다면, 물질의 가장 재미있는 집합체 상태 중 하나는 보스-아인슈타인 응축물입니다.

Bose-Einstein 응축수(종종 "Bose 응축수" 또는 간단히 "back"이라고 함)는 화학 원소를 극도로 낮은 온도(일반적으로 절대 영도 바로 위, 섭씨 영하 273도)로 냉각할 때 발생합니다. , 는 이론적인 온도입니다. 모든 것이 움직이지 않는 것).

여기서부터 이상한 일이 일어나기 시작합니다. 일반적으로 원자 수준에서만 볼 수 있는 과정은 이제 육안으로 관찰할 수 있을 만큼 큰 규모에서 일어나고 있습니다. 예를 들어, 비커에 "등"을 넣고 원하는 온도를 제공하면 물질이 벽을 기어오르기 시작하고 결국에는 저절로 나옵니다.

분명히, 여기서 우리는 자체 에너지(이미 가능한 모든 수준 중 가장 낮은 수준)를 낮추려는 헛된 시도를 다루고 있습니다.

Bose 응축물의 존재에 대한 이론적 가능성은 Shatyendranath Bose의 작업을 연구한 후 Albert Einstein이 1925년에 예측했지만 1995년 미국에서 실험적으로만 얻을 수 있었습니다. 2001년 노벨 물리학상. 잃어버린 것으로 간주되는 아인슈타인의 바로 그 필사본이 2005년에야 발견되었습니다.

저자: 존 로이드, 존 미친슨

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우리의 신장은 어떻게 작동합니까?

신장은 우리 몸에서 가장 중요한 기관 중 하나인 두 개의 납작하고 콩 모양의 단단한 내장입니다. 그들은 대략 허리 높이에서 척추의 양쪽에 있습니다. 그들의 길이는 약 XNUMX 센티미터입니다. 신장은 신체가 원치 않는 물질을 제거하는 데 도움이 됩니다.

신체가 필요로 하는 것을 얻는 것뿐만 아니라 필요하지 않은 것을 제거하는 것도 똑같이 중요합니다. 그러나 신장은 또한 다른 물질이 체내에 남아 있도록 합니다. 또한 혈액 내 물 및 기타 물질의 양을 조절합니다. 각 신장의 외부에서 모세혈관은 얇은 막으로 덮인 일종의 공을 형성하는 작은 고리를 형성합니다. 각 신장에는 사구체라고 하는 이러한 공이 약 1,5만 개 있습니다.

매분 다른 어떤 장기보다 더 많은 혈액이 신장을 통과합니다. 사구체는 용질을 포함하는 혈액의 일부 액체가 막을 통과하도록 합니다. 필름을 통해 침투하는 액체를 소변이라고 합니다. 각 사구체를 덮고 있는 꽃받침 내부에 모입니다. 세뇨관이라고 하는 매우 얇은 관은 컵에서 소변을 운반합니다. 소변이 얇은 세뇨관을 통과할 때 막의 세포는 혈액과 소변 사이의 물질 교환에 관여합니다.

신체에 필요한 물질은 혈액으로 되돌아갑니다. 세뇨관에서 나오는 상당량의 물도 혈액으로 들어갑니다. 따라서 신장은 신체의 올바른 수분 균형에 기여합니다. 신장 세뇨관은 또한 혈액의 산도를 조절합니다. 모든 세뇨관은 각 신장 내부에 모여서 신장 골반이라는 공동으로 열립니다. 그런 다음 소변은 신장을 방광에 연결하는 요도라고 하는 두 개의 관을 따라 이동합니다.

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새로운 센서는 20세대 OmniVision, PureCel Plus 및 PureCel Plus-S 픽셀 기술을 사용합니다. 이전 세대에 비해 밝기의 다이내믹 레인지가 XNUMX% 증가합니다.

또한 이 회사는 한 프레임에서 장노출을 사용하여 센서의 동적 범위를 확장할 수 있는 완전히 새로운 zHDR 기술을 만들었습니다. 수신된 데이터를 지능적으로 결합하여 최종 이미지를 얻습니다. 새로운 이미지 센서가 장착된 장치를 사용하면 사진을 찍기 전에도 실시간으로 HDR 모드로 디스플레이에서 비디오를 녹화하거나 이미지를 볼 수 있습니다.

새로운 센서의 픽셀은 더 많은 빛을 포착하고 노이즈의 양을 줄이는 방식으로 배열됩니다. 새로운 센서의 광 감도는 12,5% ​​증가합니다.

센서의 해상도는 16만 및 20만 화소로 내년 XNUMX분기부터 생산을 시작할 스마트폰에 탑재될 예정이다.

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