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사망한 친척이 정기적으로 지하실에서 제거되고 변경되는 국가는 어디입니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

어느 나라에서 죽은 친척이 정기적으로 지하실에서 제거되고 변경됩니까?

마다가스카르에서는 죽은 파마디칸을 숭배하는 의식이 널리 퍼져 있습니다. 집 안뜰의 지하실에 묻힌 죽은 친척은 XNUMX년마다 꺼내 새 비단 수의로 갈아입습니다.

의식에는 음식과 음악이 수반되며 고인에게 공손하게 말을 하고 축복을 구해야 합니다.

Famadikhanu는 조상 숭배를 공언하는 사람들뿐만 아니라 대부분의 가톨릭 신자들도 수행합니다. 지역 교회는 이 의식을 다소 문화적인 것으로 간주하고 중립적으로 취급합니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

모기는 겨울에 어디로 가나요?

겨울에는 겨울이 충분히 추운 곳에서 모기를 볼 수 없지만 계속 살고 있습니다. 그들은 우리에게 알려진 날아 다니며 윙윙 거리는 곤충을 인식하지 못하는 다른 형태로 살고 있습니다. 모기는 생애의 첫 부분을 물에서 보내고 나머지는 육지와 공중에서 보냅니다. 그들의 삶은 암컷이 고인 물의 저수지에 알을 낳는 순간부터 시작됩니다. 곧 애벌레가 부화하여 즉시 수영을 시작하고 음식을 찾습니다. 곧 애벌레는 번데기로 변하고 번데기는 성충이 되어 날아갑니다.

알에서 성충까지의 전체 여정은 XNUMX-XNUMX일이면 충분합니다! 그러나 겨울 추위가 시작되면 알과 유충은 "동면"에 빠집니다. 아무 것도 나오지 않습니다. 그리고 모기의 일부 종의 암컷도 겨울 동안 일종의 동면에 빠집니다. 따라서 알, 유충, 번데기 및 성충이 겨울을 기다립니다.

흥미로운 사실은 더운 기후가 이러한 곤충, 특히 모기가 실제 재앙인 아열대 지역에 가장 유리하지만 캐나다, 알래스카 및 시베리아 북부 지역에서는 모기가 훨씬 더 큰 재앙이라는 것입니다. 이것은 모기 알이 눈 속에서 겨울을 살아남는 능력 때문입니다. 눈이 녹으면 곤충이 부화하기 시작하여 사람이 미쳐 벌레에 물린 경우가 있습니다!

물론 모기가 인간에게 가하는 위험은 고통스럽게 물릴 뿐만 아니라 질병을 아픈 사람에게서 건강한 사람에게 옮기는 것입니다. 모기는 아픈 사람의 피와 함께 질병을 일으키는 미생물을 빨아들입니다. 그런 다음 모기가 건강한 사람을 물면 타액과 함께 세균을 몸에 도입합니다. 모기는 이러한 미생물을 필요로 하지 않습니다. 모기가 필요로 하는 것은 혈액입니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 분자의 무게를 측정할 수 있습니까?

▪ 노예 개미가 있습니까?

▪ 오리 울음소리의 이름을 따서 명명된 소립자는 무엇입니까?

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바이오 연료: 더 많이, 더 저렴하게 30.08.2012

일리노이 대학의 과학자들이 개발한 새로운 공정은 비용을 절감하면서 대체 연료 생산을 두 배로 늘립니다. 이 발견은 부탄올 기반 연료를 더 상업적으로 실행 가능하게 만들 것입니다. 과학자들은 마침내 이전에 업계를 실망시켰고 대체 연료의 생산을 늘릴 수 없었던 생산 사슬의 문제 영역을 해결할 방법을 찾았습니다.

미생물(예: Clostridium pasteurianum)을 사용하여 부탄올을 생산할 때의 주요 문제는 특정 농도에서 부탄올이 박테리아에 독성이 된다는 것입니다. 이것은 하나의 생물 반응기에서 단위 시간당 생산할 수 있는 연료의 양을 제한합니다. 따라서 연료 톤당 더 많은 장비가 필요하게 되어 최종 제품의 비용이 증가합니다. 두 번째 문제는 생물 반응기에서 효소가 있는 "수프"에서 부탄올을 제거하기 위한 높은 에너지 소비입니다.

미국 과학자들은 이 두 가지 문제를 모두 해결했습니다. 이를 위해 과학자들은 부탄올 분자를 포획하고 유지하는 비이온성 계면활성제 또는 공중합체를 사용했습니다. 이를 통해 생물 반응기에서 낮은 농도의 부탄올을 유지할 수 있습니다. 이는 박테리아가 죽지 않고 계속해서 연료를 생산한다는 것을 의미합니다. 일반적으로 부탄올의 수율은 100% 이상 증가합니다.

그러나 이것은 매우 효과적인 프로세스의 시작일 뿐입니다. 과학자들은 또한 공중합체의 특성 중 하나인 열 감도를 사용합니다. 부탄올로 효소 용액을 가열한 후 첫 번째 층은 부탄올이 풍부한 층과 공중합체로 포화된 두 개의 층으로 분리됩니다. 이를 통해 연료 분리가 용이할 뿐만 아니라 공중합체를 최대 3회까지 재사용할 수 있습니다. 동시에 현대의 분리 기술과 비교하여 4-XNUMX배의 전기 절약이 관찰됩니다.

부탄올은 매우 유망한 연료 유형입니다. 폐기물에서 생산할 수 있지만 에탄올보다 30% 더 많은 에너지를 함유하고 있습니다. 또한 부탄올은 가연성이 적고 휘발유와 쉽게 혼합됩니다.

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