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누가 나무로 자신을 복제한 다음 조각품에 치아와 머리카락을 이식했습니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

누가 나무로 자신의 복제품을 만들고 그의 이빨과 머리카락을 조각품에 이식했습니까?

1885년 일본의 조각가 하나누마 마사키시는 자신이 결핵으로 죽어가고 있다고 생각하고 사랑하는 여성을 위한 기념품으로 자신의 정확한 복제품을 만들기로 결정했습니다. 하나누마는 손톱 하나 없이 풀과 못만 사용하여 수천 개의 나무 판자에서 근육, 정맥, 주름 등 가장 작은 부분까지 몸의 표면을 재현했습니다. 그런 다음 그는 동상에 모공을 만들고 머리카락, 수염, 눈썹 및 속눈썹을 이식했습니다. 조각가는 거기서 멈추지 않고 자신의 복제품에 손톱과 이빨을 바쳤습니다. 작품이 완성된 후 하나누마는 또 1994년을 더 살다가 가난하게 죽어갔고, 그 동상은 오랫동안 개인 소장품이 되었고 XNUMX년 캘리포니아 지진으로 심하게 훼손되었습니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

Peter I은 상원의 연사를 위해 어떤 규칙을 세웠습니까?

원로원에서의 연설 규칙과 관련하여 Peter I는 다음과 같은 규칙을 수립했습니다. "말을 시작하는 사람은 다른 사람을 방해하지 말고 끝내고 다른 사람은 정직한 사람처럼 말해야 하며 여자 장사꾼처럼 말해서는 안 됩니다."

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 실러캔스 물고기의 독특한 점은 무엇입니까?

▪ 물이 소리를 전도할 수 있습니까?

▪ 어떤 물고기가 자신보다 몇 배 더 길고 무거운 먹이를 삼킬 수 있습니까?

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

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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이산화탄소 유리 18.01.2007

플로렌스 대학(이탈리아)의 화학자 그룹은 640 켈빈 온도에서 700 기압의 압력으로 두 개의 다이아몬드 플런저 사이에서 "드라이 아이스"를 압축하여 이산화탄소로부터 투명한 유리질 물질을 얻었습니다.

이러한 극한의 조건에서 탄소 원자와 산소 원자 각각의 이중 결합을 특징으로 하는 CO2 분자는 일반 유리와 같이 무작위로 배열된 단일 결합 분자로 재배열됩니다. 결과 물질은 석영보다 약 XNUMX배 단단하지만 다이아몬드보다 부드럽습니다. 그것은 과학에 알려진 가장 단단한 비정질 물질입니다.

압력이 제거되자마자 비정상적인 물질은 다시 일반 "드라이아이스"로 변한 다음 기체 이산화탄소로 변합니다. 그러나 화학자들은 이 "가스 유리"가 훨씬 더 높은 온도에서 이산화규소와 혼합되면 일반적인 조건에서 안정한 극도로 단단한 유리 같은 물질을 얻을 수 있을 것이라고 제안합니다. 그것은 기술에 응용될 것이며, 이 형태에서는 현재 대기로 방출되어 지구 온난화를 일으키는 과잉 이산화탄소를 저장하는 것이 편리할 것입니다.

탄소와 규소는 원소 주기율표에서 이웃이지만 정상적인 조건에서 이산화탄소는 기체이고 이산화규소는 결정질 석영 또는 유리입니다. 고압은 탄소의 화학적 성질을 실리콘으로 변화시킨다고 가정합니다.

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