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사육자를 성 파트너로 여기는 수컷과 암컷 사냥용 매는 어떻게 짝짓기를 합니까? 자세한 답변

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사육사를 성적 파트너로 여기는 사냥용 매 수컷과 암컷은 어떻게 짝짓기를 할까요?

성적 각인은 이미지 발달의 가장 초기 단계에서 동물이 각인하는 메커니즘이며, 이는 짝짓기를 위한 파트너를 선택할 때 지침이 됩니다. 사냥용 매를 사육할 때 사람 자신이 새의 각인 대상이 됩니다. 새로운 자손을 낳기 위해 육종가는 수컷이 머리에 정액을 모을 수 있는 주머니가 있는 특별한 모자를 쓰고 "짝짓기"할 수 있도록 합니다. 그런 다음 필요한 경우 구애 의식에 따라 결정된 음식을 제공받는 여성을 선택하고 사육자는 주사기 또는 피펫을 통해 정액을 주입하여 수정을 수행합니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

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단두대는 어디에서 발명되었습니까?

"Halifax의 교수대"는 두 개의 1286미터 길이의 나무 기둥으로 구성되어 있으며 그 사이에 철제 칼날이 걸려 있습니다. 블레이드는 로프와 칼라로 제어되는 납으로 채워진 크로스바에 장착되었습니다. 공식 문서에 따르면 1650년에서 XNUMX년 사이에 이 무기로 최소 XNUMX명이 처형되었습니다.

중세 핼리팩스는 옷감 무역으로 살았습니다. 값비싼 천의 거대한 절단은 나무 프레임에 있는 공장 근처에서 건조되도록 남겨졌습니다. 절도는 도시에 심각한 문제가 되었고 상인들은 효과적인 억제책이 필요했습니다.

이것과 "The Maiden"이라고 불리는 유사한 후기 장치는 프랑스인에게 영감을 주어 아이디어를 차용하여 고유한 이름을 부여했을 수 있습니다.

Joseph Guyotin 박사는 공개 처형을 좋아하지 않는 인간적이고 부드러운 사람이었습니다. 1789년 Guyotin은 프랑스 교도소 시스템을 개혁하고 더 인간적으로 만들기 위한 야심찬 프로젝트를 국회에 제출했습니다. 의사는 부자와 귀족(칼이나 도끼로 비교적 깔끔하게 잘려진)과 관련하여 서민(이전에 다소 서툴게 교수형을 당했던)을 차별하지 않는 보편적인 기계적 처형 방법을 제안했습니다.

Guyotin의 제안은 대부분 전면 거부되었지만 효과적인 살인 무기에 대한 아이디어는 대리인의 머리에 확고하게 심어졌습니다. 이 계획은 Academy of Surgery의 비서인 Dr. Antoine Louis가 채택하고 개선했습니다. 그림의 저자가 된 것은 Guyotin이 아니라 Louis였습니다. 1792 년에 특징적인 무거운 비스듬한 칼이있는 최초의 작업 장치가 만들어졌습니다. 그는 창조주를 기리기 위해 줄여서 "Louison"("Louison") 또는 "Louisette"("Louisette")라고 불리기도 했습니다.

그러나 나중에 Guyotin의 이름은 어떻게 든 이해할 수없는 방식으로 "죽음의 기계"에 붙어 가족의 모든 노력에도 불구하고 완고하게 오늘날까지 유지됩니다. 대중의 믿음과 달리 Guyotin은 그의 기계적인 이름을 따서 죽지 않았고, 1814년 어깨 종기로 인한 감염으로 사망했습니다.

단두대는 최초의 "민주적" 처형 방법이 되었으며 프랑스 전역에서 빠르게 사용되었습니다. 역사가에 따르면 처음 15년 동안 1938명의 사람들이 그 도움으로 참수되었습니다. 독일의 나치만이 단두대에서 더 많이 처형했습니다. 1945년부터 40년까지 사형된 범죄자의 수는 약 XNUMX명에 달했습니다.

단두대에 오른 마지막 프랑스인은 1977년 어린 소녀를 강간하고 살해한 혐의로 사형을 선고받은 하미드 장두비라는 튀니지 이민자였다. 프랑스는 1981년 마침내 사형을 폐지했다.

잘린 머리가 얼마나 오랫동안 의식을 유지하는지 정확히 확인하는 것은 불가능합니다. 낙관적인 추정에 따르면 XNUMX초에서 XNUMX초입니다.

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아날로그 양자 시뮬레이터 13.02.2023

기존 컴퓨터는 물리학 및 그 이상의 분야에서 새로운 근본적인 문제를 해결하는 데 적합하지 않습니다. 미래에는 범용 및 오류 허용 양자 컴퓨터가 과학자를 도울 수 있지만 곧 나타나지는 않을 것입니다. 그러나 문제를 계산할 수 없다면 실험을 하지 않는 이유는 무엇입니까? 아날로그 양자 시뮬레이터는 양자 세계의 생성자가 될 수 있으며, 이론을 넘어 가장 신비한 물리학을 밝히는 데 도움이 될 것입니다.

미국 스탠포드 대학교와 아일랜드 더블린 대학교(UCD)의 연구원들은 Nature Physics 저널에 새로운 유형의 고도로 전문화된 아날로그 컴퓨터(더 정확하게는 시뮬레이터)를 만드는 것에 대해 이야기한 논문을 발표했습니다. 과학자들은 그러한 "컴퓨터"의 한 요소, 즉 전자 회로에 내장된 두 개의 특별히 연결된 나노 크기의 금속 반도체 구성 요소를 제시했습니다.

제안된 솔루션은 두 기본 입자(이 경우 원자와 전자)의 상호 작용을 모방합니다. 시뮬레이션은 너무 깊어서 모델이 원자 간 상호 작용에서 입자의 물리적 특성에 이르기까지 원자의 모든 양자 특성을 유지합니다. 플랫폼을 확장함으로써(Lego 블록의 생성자처럼 물질 원자에서 원자로 구축) 주어진 속성을 가진 물질의 모델링을 달성하고 다른 물질과 상호 작용할 때의 반응과 속성을 변경할 때의 반응을 볼 수 있습니다. 오늘날 대규모 모델에서 이것을 계산하는 것은 불가능하며 그러한 시뮬레이션은 어깨에 있습니다.

예를 들어, 이론물리학자들은 아직 고온 초전도 물질에 대한 표적 검색 패턴을 보지 못했습니다. 현대 컴퓨터는 특히 맹목적으로 검색해야 하기 때문에 계산에 도움을 줄 수 없습니다. 아날로그 양자 시뮬레이터에서 물질의 거동을 모델링하면 에너지와 그 이상을 위한 성배로 가는 길을 열 수 있습니다. 이것은 이론을 제쳐두고 실제로 많은 아이디어를 테스트합니다.

실제로 새로운 유형의 아날로그 양자 시뮬레이터는 범용 양자 컴퓨터로 이동하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 파라페르미온(특별한 상호 작용을 하는 전자 그룹)과 같은 준입자를 큐비트로 사용하는 아이디어가 있습니다. 이 상태(Z3)에서 전자의 전하는 일반적인 전하의 1/3과 같습니다. 실험실 조건에서 과학자들은 아직 그러한 입자를 생성하지 않았으며 제안된 시뮬레이터 모델을 통해 전극의 전압을 적절하게 조정한 후 시뮬레이션할 수 있었습니다. 사실, 실험실의 과학자들은 이전에 자연에 존재하지 않았던 물질을 창조했습니다. 그리고 결국 공부할 수 있습니다!

"양자 시뮬레이터를 XNUMX개에서 많은 나노 크기 구성 요소로 확장함으로써 현대 컴퓨터가 처리할 수 없는 훨씬 더 복잡한 시스템을 시뮬레이션할 수 있기를 희망합니다."라고 이 작업의 저자 중 한 명이 말했습니다. 양자 우주의 가장 불가사의한 미스터리를 풀고 있습니다."

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