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중국에서 태어난 일본 미술은? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

중국에서 태어난 일본 예술은?

소형 분재 나무를 재배하는 기술과 종이접기 종이 접기 기술은 전통적으로 일본과 관련이 있습니다. 그러나 두 일본 문화는 모두 중국에서 차용되었습니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

미국 국기에는 몇 개의 별과 줄무늬가 있으며 그 이유는 무엇입니까?

14년 1777월 13일, 필라델피아에서 열린 제13차 대륙회의에서 미국 국기에는 파란색 들판에 13개의 줄무늬, 빨간색과 흰색, 7개의 흰색 별을 새 별자리인 연합을 의인화하는 6개의 줄무늬가 있어야 한다는 결의안이 통과되었습니다. XNUMX개의 이전 영국 식민지 중 영국으로부터의 독립을 위한 투쟁에서 연합했습니다. 줄무늬(빨간색 XNUMX개, 흰색 XNUMX개)의 수는 그 이후로 변함이 없었으며, 미국의 주 수가 증가함에 따라 별의 수도 증가했습니다.

50개의 별을 가진 현대 미국 국기는 하와이의 새로운 주와 관련하여 1960년 49월에 처음으로 게양되었습니다. XNUMX년 전 알래스카가 주가 되었을 때 XNUMX번째 별이 국기에 나타났습니다.

그 전에 별의 수가 마지막으로 변경된 것은 뉴멕시코와 애리조나가 주가 된 1912년이었습니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 항공은 어디에서 언제 태어났습니까?

▪ 어떻게 소행성 벨트를 통과할 수 있습니까?

▪ 썰물 때 얼음 아래에서 홍합 수집에 종사하는 사람들은 무엇입니까?

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세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

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가벼운 도마뱀의 예를 따르는 인공 폐 조직 09.01.2022

복잡한 나무 구조를 가진 인간의 폐와 달리 밝은 갈색 anole 도마뱀은 훨씬 더 간단하게 발달합니다. 그리고 그들은 미국 프린스턴 대학의 과학자들이 개발한 인공 폐를 만드는 데 적합한 모델이 될 수 있습니다.

새와 포유류에서 폐는 끝없는 가지와 복잡한 생화학적 신호 전달로 인해 매우 복잡한 구조로 발달합니다. 갈색 올의 폐는 일반적인 안티 스트레스 장난감에서와 같이 부드러운 공이 그물에서 짜내는 것처럼 더 간단한 방식으로 형성됩니다.

도마뱀의 폐는 균일한 평활근 층으로 둘러싸인 속이 빈 길쭉한 막으로 발달하기 시작합니다. 발달 과정에서 폐의 세포는 체액을 분비하며, 이때 내막이 풍선처럼 천천히 부풀어 오르고 얇아집니다. 이것은 평활근에 압력을 가하여 수축하고 섬유 다발로 퍼져 결국 벌집 모양의 메쉬를 형성합니다.

유체 압력은 탄력 있는 메쉬의 틈을 통해 탄성 막을 바깥쪽으로 계속 밀어냅니다. 그 결과 폐를 덮고 있는 유체로 채워진 "구근"이 생성됩니다. 이러한 팽창은 가스 교환이 일어나는 넓은 표면적을 생성합니다. 그리고 그게 다야.

전체 과정은 이틀 미만이 소요되며 부화 첫 주 이내에 완료됩니다. 부화한 도마뱀에서 공기는 폐의 상부로 들어가 구멍 주위를 순환한 다음 다시 나옵니다.

생명공학자들에게 이러한 속도와 폐 형성의 용이성은 폐 조직 설계에 대한 새로운 패러다임을 만듭니다. 이 연구는 또한 파충류 발달에 대한 보다 상세한 연구를 위한 새로운 길을 열어줍니다.

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