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일본인이 가장 중요하게 생각하는 20세기 발명품은 무엇입니까? 자세한 답변

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일본에서 20세기의 가장 중요한 발명품은 무엇입니까?

2000년에 일본에서 여론 조사가 실시되었는데, 그 동안 일본인들은 20세기의 가장 중요한 발명품이라고 생각하는 것은 무엇입니까?라는 질문을 받았습니다. 상위 XNUMX개 품목에는 음악 플레이어, 컴퓨터 게임, 소형 비디오 카메라 및 노래방과 같은 하이테크 품목이 포함되었습니다. 그러나 일본인은 라면에 XNUMX위를 주었다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

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어류학자는 누구입니까?

어류학자는 바다에 사는 생물을 연구합니다. 이렇게 하려면 물고기를 잡아 죽은 채로 연구해야 합니다. 아니면 깊은 물 속으로 내려가 그들의 삶을 관찰해야 합니다. 어류 학자의 가장 중요한 도구 중 하나는 알코올이나 포르말린이 들어있는 용액이 담긴 용기입니다. 이 솔루션이 없으면 동물이 빠르게 분해되기 때문에 잡은 생물을 연구할 시간이 너무 적습니다. 어류학자는 용액 용기 외에도 저인망 그물을 사용하여 물고기와 기타 바다 생물을 잡습니다.

저인망 그물은 원뿔 모양이며 나비 그물과 매우 유사합니다. 그것의 넓은 부분은 후프에 꿰매어지고 나머지 부분은 뒤로 늘어납니다. 선박의 예인 케이블은 후프에 부착되어 있으며 선박이 이동하는 동안 무거운 하중이 케이블을 아래로 당깁니다. 물과 물고기는 넓은 부분을 통해 그물에 들어갑니다. 물은 통과하지만 물고기는 남아 있습니다. 크고 빠르게 헤엄치는 물고기를 잡기 위해 물이 쉽게 통과하고 저인망 그물이 빨리 늘어나도록 큰 세포로 된 그물을 만듭니다. 더 작은 물고기를 잡기 위해 세포를 더 작게 만듭니다.

어류학자는 물고기가 충분히 잡혔다고 생각하면 그물을 꺼내고 내용물을 방수포 위에 버립니다. 다양한 해양 동물의 수를 세고 연구에 필요한 동물은 배에 싣고 나머지는 바다에 다시 붓거나 배의 갤리(즉, 주방)로 보냅니다. 때로는 잡힌 표본의 컬러 사진이 죽은 지 몇 분 후에 문자 그대로 찍힙니다. 이것은 죽은 물고기를 보존하기 위한 조치를 취하더라도 죽은 물고기가 매우 빨리 색을 잃기 때문에 수행됩니다.

실험실에서 샘플을 해부합니다. 즉, 각 샘플을 개별적으로 연구하기 위해 조심스럽게 부분으로 나눕니다. 생물학자들은 생물체의 내부 구조를 연구하기 위해 생물체를 해부합니다. 그런 다음 차이점과 유사점이 강조 표시됩니다.

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칠레, 영국, 스페인의 세 천문학자가 외계행성에 생명체가 존재하는지 확인하는 방법을 찾았습니다. 그들은 달에서 반사된 지구의 빛을 관찰함으로써 이 가능성을 발견했습니다. 과학자들은 이 약한 반사에서도 여기에서 일어나는 생물학적 과정을 나타내는 강한 신호를 찾을 수 있음을 입증했습니다.

지금까지 760개의 외계행성이 발견되었다. 과학자들이 그들을 찾고자 하는 갈망은 순전히 과학적 관심뿐만 아니라 그들에게서 나오는 빛에서 "끌어낼" 수 있는 생명의 흔적을 찾으려는 시도로도 설명됩니다. 여기에서 분광 측정은 많은 것을 제공할 수 있습니다. 예를 들어 흡수선이나 방출선에서 대량의 분자 산소 또는 메탄을 감지했기 때문에 우리는 이미 생명의 징후에 대해 이야기할 수 있습니다. 여기서 주요 장애물은 별 자체의 빛이며 행성에서 반사되는 동일한 빛과 훨씬 더 약한 빛과 분리하기가 매우 어렵습니다. 이 작업은 어렵지만 해결할 수 있으며 유럽 남부 천문대(칠레)의 Michael Sterzhik, Armag 천문대(영국)의 Stefano Bangulo 및 Institute of Astrophysics의 Enric Palle와 같은 천문학자 트리오가 솔루션 중 하나를 제안했습니다. 카나리아 제도에서. 사실은 반사된 빛은 항상 편광되며 별 자체의 빛에는 편광이 없습니다. 이 때문에 분광편광법(spectropolarimetry)이라고 하는 특별한 광학 기술이 있는데, 이를 통해 별의 빛을 분리할 수 있습니다.

이것이 칠레의 VLT(Very Large Telescope) 과학자들이 VLT가 달을 관찰하기로 예정된 500월과 900월에 이틀 동안 하던 일입니다. 그들은 가시광선과 가장 가까운 적외선 부분에 해당하는 10-760nm 스펙트럼에 초점을 맞췄습니다. 밤의 달은 대부분 햇빛을 반사하지만 두 날 모두 편광이 약 700%로 매우 강했습니다. 빛의 편광된 부분을 연구함으로써 과학자들은 XNUMXnm에서 좁은 피크를 발견했는데, 이는 식물 광합성 동안에만 대량으로 방출되는 분자 산소의 존재에 해당합니다. 식물의 또 다른 서명은 약 XNUMXnm의 길이로 스펙트럼의 빨간색 끝에 남았습니다.이 장소의 날카 롭고 깊은 딥은이 주파수의 햇빛을 집중적으로 흡수하는 많은 양의 식물이 있음을 의미합니다. 다시 말해, 외계 행성의 식물 존재 여부는 지구에서도 확인할 수 있습니다.

불행히도 오늘날 분광편광법의 가능성은 가스 거인을 관찰하는 것에 의해서만 제한되며, 그때에도 가장 강력한 지상 기반 망원경이 그에 따라 업그레이드된 후 몇 년 만에 가능하게 될 것입니다. 외행성에서의 생명체에 대한 진정한 탐색은 NASA가 그러한 연구에 필요한 모든 것을 갖춘 특수 신세계 임무 우주 망원경을 발사할 2019년에 시작될 것입니다.

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