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알고 계셨나요?

대담 자의 거짓말을 알아 차릴 수 있습니까?

경험 많고 세심한 관찰자는 그것을 알아차릴 수 있습니다. 그는 거짓말쟁이의 몸이 보내는 비자발적 신호에 주목합니다. 어떤 사람들은 거짓말을 할 때 코를 만지거나 문지릅니다. 많은 사람들이 무의식적으로 팔짱을 끼거나 팔을 앞으로 뻗습니다. 아마도 질문을 명확히 하지 않으려고 합니다.

다른 신체 신호로는 입술 핥기, 한숨, 심호흡, 손바닥을 바깥쪽으로 돌리기, 어깨를 으쓱하기, 눈 돌리기 등이 있습니다. 물론 드문 경우에만 이러한 모든 징후가 동시에 나타납니다.

저자: Mendeleev V.A.

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누가 먼저 북극을 탐험했나요?

두 개의 극 지역은 지구의 지리적 극을 둘러싸고 있습니다. 북극과 남극이라고 합니다. 북부 극지방 - 북극은 고대 그리스부터 사람들에게 관심의 대상이었습니다.

유명한 그리스 탐험가 피티스가 북극을 발견한 사람이라고 믿어집니다. 기원전 XNUMX세기. 이자형. 그는 지중해 북쪽에서 북극 지역의 국경까지 항해를 시작했습니다. 북부 사람들(예: 노르웨이와 영국에 살았던 사람들)이 이전에 북부 바다로 항해했을 수 있지만 이를 증명하는 서면 증거는 없습니다.

1903세기에 북부와 북동부의 대탐험이 시작되었습니다. 많은 연구자들이 북극 지역에 도달하여 탐험했습니다. 이러한 연구는 XNUMX세기 초까지 계속되었고, XNUMX년 노르웨이 탐험가 Roald Amundsen이 이끄는 탐험대가 극지방을 향해 출발했습니다. 과학자들은 북극을 직접 탐사하려고 했습니다. 로버트 에드윈 피어리(Robert Edwin Peary) 제독은 엘즈미어 섬(Ellesmere Island) 북부 해안에 위치한 기지에서 북극해의 얼음을 가로질러 원정대를 이끌었습니다.

6년 1909월 9일 그는 최초로 북극점에 도달한 사람이 되었습니다. 스발바르에서 시작된 북극 상공의 첫 비행은 1926년 XNUMX월 XNUMX일 미국 탐험가 Richard E. Beard에 의해 이루어졌습니다.

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펫구구 글로벌 고양이 모래 15.04.2024

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배려심 많은 남자의 매력 14.04.2024

여성이 '나쁜 남자'를 더 좋아한다는 고정관념은 오랫동안 널리 퍼져 있었습니다. 그러나 최근 모나쉬 대학의 영국 과학자들이 실시한 연구는 이 문제에 대한 새로운 관점을 제시합니다. 그들은 여성이 남성의 정서적 책임과 다른 사람을 도우려는 의지에 어떻게 반응하는지 살펴보았습니다. 이번 연구 결과는 무엇이 남성을 여성에게 매력적으로 만드는지에 대한 우리의 이해를 변화시킬 수 있습니다. Monash University의 과학자들이 실시한 연구는 여성에 대한 남성의 매력에 대한 새로운 발견으로 이어졌습니다. 실험에서 여성에게는 노숙자를 만났을 때의 반응을 포함하여 다양한 상황에서 자신의 행동에 대한 간략한 이야기와 함께 남성의 사진이 표시되었습니다. 일부 남성은 노숙인을 무시했지만, 다른 남성은 음식을 사주는 등 그를 도왔습니다. 한 연구에 따르면 공감과 친절을 보여주는 남성은 공감과 친절을 보여주는 남성에 비해 여성에게 더 매력적이었습니다. ...>>

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컬러 디스플레이 및 프로젝터용 유기 레이저 29.05.2017

일본 규슈대학 유기광자전자연구센터(OPERA) 과학자들이 새로운 유형의 광학 펌핑 박막 유기 레이저를 개발했다. 그리고 이 레이저는 여러 혁신적인 솔루션 덕분에 이전 세대의 유사한 장치보다 30배 더 긴 100밀리초 동안 계속해서 빛을 방출할 수 있습니다.

일반적으로 레이저 광 드라이브 및 레이저 포인터에 사용되는 무기 재료 기반 고체 레이저와 달리 유기 레이저는 빛을 증폭하기 위해 엄격하게 정의된 유형의 유기 분자의 얇은 층을 사용합니다. 유기 레이저의 주요 장점 중 하나는 도움으로 모든 색상과 음영의 빛을 얻는 것으로 충분하다는 것입니다. 왜냐하면 적절한 광학 특성을 가진 특정 물질의 분자를 사용하는 것만으로도 충분하기 때문입니다.

전문가들은 꽤 오랫동안 유기 레이저를 만들기 위해 노력해 왔습니다. 그러나 그들의 노력은 상당한 에너지 흐름이 통과하는 환경에서 유기 물질이 오히려 빨리 분해된다는 사실 때문에 아직 유의미한 결과를 가져오지 못했습니다. 분자의 분해는 에너지 손실을 급격히 증가시키고 유기 레이저의 추가 작동을 실질적으로 불가능하게 만듭니다.

일본 과학자들은 문제에 대한 해결책을 찾고 세 가지 다른 방법을 사용하여 레이저에 의한 간섭성 광의 연속 방출 시간을 늘릴 수 있었습니다. 솔루션의 첫 번째 부분은 방출된 빛의 파장과 다른 파장의 빛을 효과적으로 흡수하는 유기 레이저 본체를 만드는 재료였습니다. 이 효과는 서로 결합된 전자와 전자 정공으로 구성된 준입자인 엑시온의 삼중항 형성으로 인해 레이저에 고효율을 제공합니다.

전체 장치를 투명한 실리콘 기판 위에 구축하여 유기 물질의 열 열화를 줄였으며 레이저 구조의 상부는 사파이어 유리 베이스에 특수 폴리머로 접착되었습니다. 실리콘과 사파이어는 열전도율이 매우 우수하여 작동 중에 레이저를 효과적으로 냉각시키고 열을 잘 발산시킵니다.

그리고 용액의 세 번째 부분은 레이저의 유기물 층 아래에 ​​배치된 재료 층으로, 방출된 광량에 대한 흡수된 자외선 양의 비율을 조절하는 광학 피드백을 제공했습니다. 이러한 피드백은 레이저에 의해 흡수되는 펌프 에너지의 양을 줄이는 것을 가능하게 하여 손실 수를 줄이고 과열 가능성을 제거하여 유기 재료의 열화로 이어집니다.

유기 레이저와 무기 재료 기반의 레이저를 함께 사용하면 기존 레이저로는 얻을 수 없거나 매우 어려웠던 색상과 빛의 음영을 쉽게 얻을 수 있습니다. 그리고 이러한 하이브리드 레이저 장치는 다양한 유형의 센서, 분광학, 광통신 및 정보 표시 기술에 널리 사용될 수 있습니다.

향후 연구에서 일본 과학자들은 유기 박막 레이저의 연속 작동 시간을 늘릴 수 있는 추가 방법과 솔루션을 찾을 것입니다. 또한, 유기 레이저를 펌핑하기 위한 주요 에너지원으로 전류를 직접 사용하는 것을 목표로 하는 작업이 수행될 것입니다.

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