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가장 희귀한 화학 원소의 지각에 있는 총 질량 함량은 얼마입니까? 자세한 답변

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가장 희귀한 화학 원소의 지각에 있는 내용물의 총 질량은 얼마입니까?

방사성 화학 원소인 아스타틴은 자연에서 발견되는 가장 희귀한 원소입니다. 주어진 시간에 지각의 아스타틴 함량을 합산하면 XNUMXg을 넘지 않습니다. 그러나 우라늄의 방사성 계열의 일부인 아스타틴 방사성 핵종의 형성 속도가 일정하고 붕괴 속도와 같기 때문에 이 수는 거의 동일할 것입니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

박제술이란 무엇입니까?

자연사 박물관에서 볼 수 있는 동물들은 박제사들의 작품입니다. 자랑스러운 어부가 벽에 걸어 놓는 물고기에 대해서도 파충류와 새에 대해서도 마찬가지입니다. 우리는 그것들을 "박제 동물"이라고 생각하며 대부분의 경우 박제술이 하는 일입니다.

박제술은 박제된 새, 동물, 물고기 및 파충류를 만드는 기술입니다. 그것은 약 300년 동안 존재했으며 가장 먼저 알려진 박제 동물은 XNUMX세기에 만들어진 박제 코뿔소였습니다. 동물이 죽으면 내장과 다른 신체 부위가 분해되기 시작합니다.

실제처럼 보이고 "살아있는" 것처럼 동물을 보존하려면 내부를 제거해야 합니다. 그런 다음 새, 물고기 또는 동물의 모양을 보존할 수 있습니다. 박제사의 역할은 색상, 구조 및 일반적인 모양이 보존되고 모두 자연스럽게 보이도록 프레임에 동물의 "모양"을 장착하는 것입니다.

큰 동물인 사슴의 예를 사용하여 박제 동물이 어떻게 만들어지는지 봅시다. 동물의 시체가 박제사에게 도착하자마자 그는 신체의 여러 부분을 측정하고 피부를 조심스럽게 제거합니다. 피부는 박제사의 작업장에 들어가는 순간까지 보존하기 위해 잘 소금에 절였습니다. 모든 연조직과 근육이 잘립니다. 가능하면 뼈를 청소하고 전체 골격을 보존합니다. 피부는 찢어지지 않고 헤어라인이 보존되도록 태닝됩니다.

따라서 박제사는 동물의 피부와 뼈는 물론 신중하게 측정한 값을 가지고 있습니다. 그는 소품을 사용하여 골격을 필요한 위치에 놓습니다. 그런 다음 젖은 점토를 골격 위에 놓습니다. 박제사는 동물의 모양과 치수에 맞게 정확한 점토 모형을 만듭니다.

그런 다음 석고를 점토 주형 위에 도포하여 인공 몸체를 만듭니다. 결론적으로, 그을린 피부는 인공 신체 위에 늘어납니다. 눈은 유리로 만들어졌으며 유성 페인트는 바랜 색상을 복원하는 데 사용됩니다. 이제 자연스럽고 살아 있는 것처럼 보이는 동물이 생겼고 전시할 수 있습니다. 박제 새, 물고기 및 양서류를 만드는 것은 다르게 수행되지만 기본 원칙은 동일합니다.

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▪ 가구가 처음 등장한 시기는?

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▪ 비행 기록 장치를 발명한 사람의 관에는 어떤 플라크가 붙어 있었습니까?

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별까지의 거리를 측정하기 위한 음악으로서의 별자리진학 03.01.2024

천문학자 팀은 별의 진동을 연구하는 별진동학을 사용하여 지구로부터의 거리를 보다 정확하게 측정했습니다. 연구자들은 근처 우주를 연구하기 위해 고안된 가이아 임무에서 측정한 측정값을 분석하면서 수천 개의 별에 집중했습니다.

10년 전 유럽우주국(ESA)은 천문학자들에게 인근 우주에 대한 고유한 데이터를 제공하는 가이아 임무를 시작했습니다. 약 20억 개의 별의 위치, 거리, 움직임에 대한 정보를 수집한 가이아 프로젝트는 우주 공간 연구에 중요한 도구가 되었습니다.

Richard Anderson 교수가 이끄는 EPFL의 표준 양초 및 거리 연구팀은 가이아를 연구의 핵심 요소로 간주하여 현재 우주의 팽창을 측정하기 시작했습니다. Gaia 임무는 ESA의 이전 Hipparcos 임무에 비해 시차 측정 정확도를 10배 향상시켰습니다. 오늘날 천문학자들은 시차를 사용하여 별까지의 거리를 결정하지만 이 방법은 거리가 증가함에 따라 더욱 어려워집니다.

Gaia의 성공에도 불구하고 시차를 측정하는 것은 어렵습니다. EPFL과 이탈리아 볼로냐 대학의 과학자들은 Gaia 시차의 잠재력을 완전히 활용하기 위해 작은 시스템 오류를 확인하고 수정하기 위해 노력해 왔습니다. 그들의 연구에서는 12개 이상의 흔들리는 적색거성을 분석하여 현재까지 가장 정확한 측정값을 제공했습니다.

지질학자가 지구의 구조를 연구하기 위해 지진을 사용하는 것처럼, 천문학자들은 별의 진동을 연구하는 성진학을 사용하여 별의 물리적 특성에 대한 정보를 얻습니다. 별의 진동은 빛의 강도의 작은 변화로 측정되며, 이는 음파로 변환되어 이러한 진동의 주파수 스펙트럼을 생성합니다.

과학자들은 “주파수 스펙트럼을 사용하면 성좌파 시차를 제공하여 별까지의 거리를 결정할 수 있습니다.”라고 말합니다. "우리 연구에서 우리는 수많은 별들의 '음악'을 들었는데, 그 중 일부는 15광년 떨어져 있습니다!"

소리를 거리 측정으로 변환하기 위해 연구자들은 음파가 공간을 통과하는 속도가 별 내부의 온도와 밀도에 따라 달라진다는 사실을 확인하는 것부터 시작했습니다.

"별의 진동 주파수 스펙트럼을 분석하면 별의 크기를 추정할 수 있습니다. 마치 바이올린과 첼로의 음높이 차이를 생각하여 악기의 소리를 보고 악기의 크기를 알 수 있듯이, "라고 이번 연구의 세 번째 저자이자 볼로냐 물리학 및 천문학과 교수인 안드레아 밀리오(Andrea Miglio) 교수는 설명합니다.

천문학자들은 이런 방식으로 별의 크기를 계산함으로써 별의 광도를 결정하고 이를 지구에서 볼 수 있는 밝기와 비교했습니다. 그런 다음 이 정보를 분광학에서 얻은 온도 및 화학 성분 데이터와 결합하고 이 데이터를 분석하여 별까지의 거리를 계산했습니다. 마지막으로 천문학자들은 연구에서 얻은 시차를 Gaia가 제공한 시차와 비교하여 위성 측정의 정확성을 확인했습니다.

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