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클레오파트라는 누구인가? 자세한 답변

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클레오파트라는 누구인가?

이집트 프톨레마이오스 왕조의 마지막 여왕인 클레오파트라는 동생에게 폐위되었고, 그 후 그녀는 지원을 위해 로마 황제 율리우스 카이사르에게 의지했습니다. 그의 도움으로 그녀는 기원전 46년에 이자형. 로마로 이주하여 카이사르와 함께 그(카이사르의 아들)와 수행원은 카이사르의 별장에 정착하여 황제가 죽을 때까지 살았습니다.

카이사르가 죽은 후 클레오파트라는 이집트로 돌아왔다. 내전 동안 그녀는 Mark Antony에 합류했습니다. 나중에 그들은 결혼했다(아마 기원전 36년). 클레오파트라는 기원전 30년 XNUMX월의 마지막 날에 사망했습니다. 이자형. 옥타비아누스가 자살 편지에서 요청한 대로 안토니우스 옆에 묻혔다.

저자: Mendeleev V.A.

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왜 시인들은 사다리로 시를 쓰는 Mayakovsky를 좋아하지 않았습니까?

Mayakovsky가 그의 유명한 구절 "사다리"를 소개했을 때 동료 시인들은 그가 바람을 피웠다고 비난했습니다.

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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XNUMX차원 고분자는 강철보다 강하다 14.02.2022

미국 재료 과학자들은 다른 것과 달리 XNUMX차원 사슬을 형성하는 대신 층으로 조립할 수 있는 XNUMX차원 폴리머를 합성하는 방법을 배웠습니다. 멜라민으로 만든 XNUMX차원 폴리아라미드는 강철보다 밀도가 XNUMX배 낮지만 강도는 거의 XNUMX배입니다. 제조 방법은 규모가 조정됩니다. 재료는 솔루션에서 자체 조립됩니다.
 
화학자들은 공유 결합된 매우 주기적인 분자 구조를 하나의 단량체 두께로 얻기 위해 노력합니다. "분자 카페트"는 XNUMX차원 폴리머에 대한 좋은 용어입니다. 실제 XNUMX차원 폴리머는 하나의 모노머 두께를 가지며 규칙적인 구조를 갖습니다.

XNUMXD 고분자를 만들 때 큰 문제는 이러한 구조를 합성하는 전략이 있음에도 불구하고 XNUMXD 구형 대응물이 훨씬 빠르게 성장한다는 것입니다. 즉, 원하는 분자 구조만 중합하고 이미 친숙한 XNUMX차원 구조에 빠르게 추월되어 부착된 단량체의 결합을 한 번 회전하면 충분합니다. 그들의 연구에서 Massachusetts Institute of Technology의 연구원들은 이러한 한계를 극복하기 위해 노력하고 아미드 실험을 시작했습니다.

이 작업의 저자의 가설은 강한 아미드-방향족 결합이 사슬의 구조적 회전을 억제한다는 것입니다. 과학자들은 피리딘이 있는 상태에서 멜라닌과 염화트리메소일을 혼합하고 생성된 겔을 정제하고 진공에서 건조하여 XNUMX차원 중합체를 생성했으며, 강력한 층간 수소 결합으로 인해 분자가 나노층으로 조립되었습니다.

재료가 용액에서 자가 조립되기 때문에 출발 재료의 양을 늘리기만 하면 대량으로 생산할 수 있습니다. 과학자들은 생성된 물질을 폴리아라미드라고 불렀습니다. 그들은 평균 분자 두께를 3,69 옹스트롬으로, 직경을 10,3 나노미터로 추정했는데, 이는 XNUMX차원 중합의 정의적인 특징입니다.

얻어진 필름의 주사 전자 현미경은 폴리머 구조의 결함을 나타내지 않았으며, 가스 투과성 테스트는 폴리머 필름이 가장 기밀한 배리어 재료보다 약 22배 더 나쁜 가스를 통과하는 것으로 나타났습니다. 과학자들은 또한 새로운 재료의 탄성 계수(재료를 변형시키는 데 필요한 힘)가 12,7 기가파스칼 값에 도달했으며, 이는 열가소성 수지, 강화 에폭시 또는 나일론보다 훨씬 높은 수치입니다. 그리고 신소재의 인장강도는 약 488메가파스칼로 ASTM A36 구조용 강재의 거의 두 배입니다. 폴리머의 밀도가 강철의 약 XNUMX분의 XNUMX이라는 점을 감안할 때.

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