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Chekhov 이야기의 초안 버전에서 캐릭터는 말 대신 어떤 성을 기억 했습니까? 자세한 답변

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Chekhov의 이야기 초안 버전에서 등장 인물은 말 대신 어떤 성을 기억합니까?

Chekhov의 이야기 "Horse Surname"의 초안 버전에서 캐릭터는 Sokolov, Vorobyov, Petukhov 등의 새 이름을 회상했습니다. Ovsov 대신에 "새가 버드나무에 앉아 있기" 때문에 필요한 성은 Verbitsky였습니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

천체 물리학의 관점에서 중성미자의 의미는 무엇입니까?

중성미자는 전하를 띠지 않는 소립자입니다.

1931년 스위스 물리학자 볼프강 파울리(Wolfgang Pauli)가 그 존재를 제안했고 1956년에 실험적으로 증명되었습니다. 오랫동안 중성미자의 정지 질량은 1이라고 믿어왔지만 최근 연구 결과에 따르면 중성미자의 질량은 분명히 25이 아닌 것으로 나타났습니다. ).

천체 물리학의 관점에서 중성미자는 매우 중요합니다. 그것들은 별에서 핵 반응을 하는 동안 많이 나타나며, 따라서 태양의 핵심에서 지구로 직접적인 정보를 전달할 수 있는 독특한 초고속 유형의 "수송"을 나타냅니다. 중성미자는 항상 초신성 폭발 중에 생성됩니다.

우주론에서 암흑 물질의 전체 부분은 중성미자로 구성될 수 있다고 믿어집니다(질량이 XNUMX이 아닌 경우).

지구에서는 태양에서 형성된 중성미자만 감지할 수 있습니다. 발견된 중성미자의 유일한 다른 근원은 대마젤란 성운에서 초신성 1987A가 폭발하는 동안이었습니다.

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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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과산화수소 로켓 연료 28.02.2022

과산화수소는 저추력 및 중추력 엔진에 널리 사용되는 항공우주 연료인 히드라진에 대한 독성이 덜한 대안입니다. 히드라진은 발암 물질이며 사용하려면 추가 장비가 필요합니다. 그리고 이것은 연료 자체와 미사일 발사 모두의 가격을 인상합니다.

동시에 과산화수소는 인간에게 무독성이며 예를 들어 머리카락을 표백하거나 상처를 치료하는 것과 같이 일상 생활에서 널리 사용됩니다. 그러나 과산화수소로부터 연료를 생산하려면 고효율 촉매가 필요합니다. 일반적으로 은이나 백금과 같은 값비싼 귀금속을 사용하여 만듭니다.

캔터베리 대학교 화학 및 공정 공학 박사 과정 학생인 Simon Reid는 3D 인쇄가 가능한 특수 세라믹 레이어가 있는 촉매를 개발하기 위해 Callaghan Innovation과 협력했습니다. 농축 과산화수소를 로켓 연료로 처리하는 효율성을 높입니다.

촉매층을 통한 액체 과산화수소의 통과는 분해 반응을 가속화합니다. 반응은 분자를 해리하여 물과 산소로 바꿉니다. 많은 양의 에너지와 열을 생성하는 것은 분자의 붕괴입니다. 열은 물을 기화시키고 그 결과 뜨거운 가스는 노즐을 통과하여 추력을 생성합니다.

Simon의 연구 목표는 과산화수소에 의해 생성되는 추력을 증가시키기 위해 촉매 설계를 개선하는 것입니다. 이를 달성하기 위해 대학원생은 1970년 Alan Schoen이 발견한 최소 표면적의 XNUMX차원 반복 구조인 자이로이드(gyroid)라는 특수한 형태를 사용했습니다.

여러 회사에서 과산화수소 사용을 심각하게 고려하고 있습니다. 과학자는 미래에 히드라진에 대한 보다 환경 친화적인 대안을 제공하고 항공 우주 산업을 조금 더 안전하게 만들 것으로 기대합니다.

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