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무지개는 어떻게 나타나나요? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

무지개는 어떻게 나타나나요?

태양이 맞은편 비구름 앞에서 빛날 때 나타납니다. 동시에 태양 광선은 물방울에서 굴절되어 무지개의 오목한 가장자리에서 빨간색, 주황색, 노란색, 녹색, 파란색, 남색, 보라색과 같은 스펙트럼 색상으로 분해됩니다.

무지개를 보는 것은 매우 좋은 징조로 간주됩니다.

저자: Mendeleev V.A.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

앵무새는 어디에서 왔습니까?

앵무새는 현존하는 가장 오래된 조류 종 중 하나입니다. 선사 시대로 거슬러 올라가는 앵무새 화석이 발견되어 수천 년 동안 외모가 변하지 않았음이 분명합니다.

현재 600종 이상의 앵무새가 있으며 정착 지역은 거의 전적으로 열대 지방으로 제한됩니다. 앵무새는 남아시아, 북아프리카, 호주 및 말레이 제도에서 흔히 볼 수 있습니다.

앵무새는 매우 강건하며 일반적으로 꽤 오래 산다. 그들은 어떤 생활 조건에도 쉽게 적응합니다. 이것은 선원들이 항상 앵무새를 기꺼이 동반자로 데려온 이유 중 하나입니다. 이 새들은 밝은 색을 띠고 매우 재미있으며 "말하는" 방법도 알고 있으면 다른 사람들에게 즐거운 시간을 많이 가져다 줍니다.

앵무새는 열대 조류이지만 포로 상태에서 잘 지내고 추운 기후에서도 기분이 좋습니다. 집에서 앵무새는 숲에서 큰 무리를 지어 사는 것을 선호합니다. 앵무새가 매우 용감하고 충성스러운 새라는 것은 널리 알려져 있습니다. 위험이 닥치면 온 무리가 뭉쳐서 이 위협에 맞서 싸운다.

앵무새는 채식주의자이며 과일, 부드러운 새싹, 야자수 견과류, 무화과를 먹습니다. 음식을 찾아 원숭이처럼 가지에서 가지로 점프합니다. 그들은 부리와 발을 모두 사용하여 가지를 따라 움직이기 때문에 이것을 할 수 있습니다. 앵무새가 먹는 것을 본 적이 있다면 때때로 손 대신 발을 사용한다는 것을 알고 있습니다. 그는 선택한 조각을 발톱으로 잡고 맛을 보며 앉아 있습니다.

앵무새는 속이 빈 나무에 둥지를 만듭니다. 그들의 알은 항상 흰색입니다. 부모는 병아리를 매우 돌보고 때로는 음식을 찾아 긴 여행을합니다. 앵무새는 걷는 것을 좋아하지 않지만 아주 잘 오르고 날 수 있습니다. 모든 앵무새 중에서 가장 유능한 "말하는 사람"은 아프리카 회색 앵무새이며, 또한 가장 지능적인 새 중 하나입니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 태양의 반점은 어디에 있습니까?

▪ 사람들에게 천문학이 필요한 이유는 무엇입니까?

▪ 거대한 무리의 물고기가 동시에 움직이고 회전하는 이유는 무엇입니까?

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에어브러시의 3D 프린팅 매크로 구조는 "그래핀" 특성을 잃지 않으면서 고유한 기계적 특성을 제공합니다. 크레딧: Ryan Chen/LLNL에어브러시된 에어브러시의 3D 인쇄된 매크로 구조는 "그래핀" 특성을 잃지 않으면서 고유한 기계적 특성을 제공합니다.

아마도 많은 사람들에게 "젤"이라는 단어와 관련된 첫 번째 연관성은 일종의 화장품 또는 가정용 화학 물질과 관련이 있습니다. 실제로 겔은 액체가 있는 공극에 일종의 골격인 거대 분자의 XNUMX차원 네트워크로 구성된 시스템을 나타내는 완전히 화학 용어입니다. 이 분자 구조로 인해 동일한 샤워 젤이 손바닥에 퍼지지 않고 실질적인 형태를 취합니다. 그러나 그러한 일반 젤을 공기처럼 부를 수는 없습니다. 대부분을 구성하는 액체는 공기보다 거의 천 배나 무겁습니다. 이것은 실험자들이 초경량 물질을 만드는 방법에 대한 아이디어를 생각해 낸 곳입니다.

액체 젤을 가져 와서 어떤 식 으로든 물을 제거하고 공기로 바꾸면 결과적으로 젤에 골격 만 남아 경도를 제공하지만 동시에 무게는 거의 없습니다. 이 물질을 에어로겔이라고 합니다. 1930년에 발명된 이래 가장 가벼운 에어로젤을 만들기 위해 화학자들 사이에서 일종의 경쟁이 시작되었습니다. 오랫동안 이산화규소를 기반으로 한 재료가 주로 사용되었습니다. 이러한 실리콘 에어로겔의 밀도는 입방 센티미터당 0,18분의 3에서 0,16분의 3그램까지 다양했습니다. 탄소나노튜브가 재료로 사용되기 시작했을 때, 에어로겔의 밀도는 거의 160배 정도 감소했습니다. 예를 들어, 에어그라파이트의 밀도는 XNUMX mg/cmXNUMX였습니다. 현재까지 가장 가벼운 고체 물질의 손바닥은 에어브러시에 속하며 밀도는 XNUMXmg/cmXNUMX에 불과합니다. 명확성을 위해 에어브러시 종이로 만든 미터 큐브의 무게는 XNUMXg으로 공기보다 XNUMX배 가볍습니다.

그러나 화학자들은 스포츠에 대한 관심뿐만 아니라 에어로겔의 재료로 그래핀이 우연히 사용되기 시작했습니다. 그래핀 자체는 평평한 구조로 인해 많은 고유한 특성을 가지고 있습니다. 다른 한편으로, 에어로겔은 또한 물질 3g당 수백, 수천 평방미터에 달하는 거대한 비표면적을 갖는 특별한 특성을 가지고 있습니다. 이러한 거대한 영역은 재료의 높은 다공성으로 인해 발생합니다. 화학자들은 이미 그래핀의 특정 특성과 에어로겔의 독특한 구조를 결합하는 데 성공했지만, 리버모어 국립 연구소의 연구원들도 어떤 이유로 에어브러시를 만들기 위해 XNUMXD 프린터가 필요했습니다.

에어로겔을 인쇄하려면 먼저 산화 그래핀을 기반으로 한 특수 잉크를 만들어야 했습니다. 에어브러시를 사용해야 한다는 사실 외에도 이러한 잉크는 3D 인쇄에 적합해야 합니다. 이 문제를 해결한 후 화학자들은 원하는 마이크로 아키텍처로 에어브러시를 생산할 수 있는 방법을 손에 넣었습니다. 그래핀 고유의 특성 외에도 이러한 재료는 흥미로운 물리적 특성을 갖기 때문에 이는 매우 중요합니다. 예를 들어, 연구의 저자가 받은 샘플은 놀라울 정도로 탄성이 있는 것으로 나타났습니다. 에어브러시 큐브는 재료에 해를 끼치지 않고 XNUMX번 압축할 수 있지만 반복적인 압축 스트레칭 중에도 특성을 잃지 않았습니다.

반복적으로 압축하는 기능은 인쇄된 에어브러시를 "일반적인" 방법으로 얻은 것과 구별합니다. 새로운 에어브러시의 실제 적용 중 하나는 유연한 전기 배터리가 될 수 있으며, 여기서 재료의 넓은 내부 표면은 전극으로 사용되는 반면 인쇄된 구조는 원하는 유연성을 제공합니다.

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