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공통 뿌리에서 나오는 무지개의 색은 무엇입니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

무지개의 어떤 색이 공통 뿌리에서 나오나요?

대략 "ghel"처럼 발음되는 Proto-Indo-European 어근은 "노란색, 녹색, 밝음"을 의미했습니다. 현대 러시아어에서 노란색과 녹색 색상의 이름과 금 이름이 나왔습니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

직조가 시작된 지 얼마나 되었습니까?

직조는 실을 엮어 천을 만드는 기술입니다. 직조의 원리는 수세기 동안 변하지 않았습니다. 현대의 섬유 공장은 고대인이 천천히 수동으로 하던 일을 기계로 빠르게 수행합니다.

약 30년 전에 살았던 원시인이 짜는 법을 배웠습니다. 그는 짚, 갈대 줄기 또는 기타 재료를 사용하여 바구니를 짰습니다. 낚시용 그물과 올가미, 사람들은 선사 시대에도 짜는 법을 배웠습니다. 고대인들은 실로 실로 부드러운 천을 짜는 것이라고 생각하지 않았습니다.

직조에 대한 아이디어는 아마도 다른 곳에서 시작되어 전 세계로 퍼졌을 것입니다. 역사상 가장 오래된 직물은 기원전 5000년경 중동에 있었다. 예를 들어 이집트에서 - 기원전 4000년경. 예를 들어 중부 유럽에서 - 기원전 2500년경. 예를 들어 중국에서 - 기원전 1200년경. 이자형. 그리고 남아메리카의 페루 해안에서 - 약 1500 BC. 이자형.

직조를 위한 다른 섬유의 사용은 사용 가능한 것에 따라 다른 장소에서 개발되었습니다. 양모는 기원전 1600년경에 양이 가축화될 때 처음 사용되었습니다. 이자형. 목화는 인도에서 처음 사용되었으며 그곳에서 빠르게 아시아와 유럽으로 퍼졌습니다. 실크 섬유는 중국에서 처음 사용되었습니다. 세계 반대편 고대 페루에서는 면, 라마, 알파카 양모가 직물 생산의 주요 재료였습니다. 그리고 인간은 항상 유색 직물을 좋아했기 때문에 고대 페루인들이 이미 150가지 이상의 색조와 직물의 다양한 색상 음영을 얻는 방법을 찾았다는 사실을 아는 것은 흥미로울 것입니다.

물론 오늘날 공장에서 직조는 기계로 이루어집니다. 그러나 많은 경우에 카펫과 태피스트리의 직조는 여전히 숙련된 장인의 손에 의해 이루어집니다.

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레이저 빔으로 번개 제어 23.01.2023

번개는 자연의 가장 에너지가 넘치는 현상 중 하나로, 순식간에 수백만 볼트를 방출하며 정전, 화재, 부상, 심지어 사망까지 초래할 수 있는 엄청난 피해를 입힐 수 있습니다.

오랫동안 번개로부터 자신을 보호하는 가장 좋은 방법은 가장 높은 건물에 부착된 거대한 금속 막대인 피뢰침으로 간주되었습니다. 이 단순한 설계는 기본적으로 전기를 끌어당겨 안전하게 지면으로 유도합니다. 그러나 문제 중 하나는 이러한 피뢰침의 범위가 제한되어 있다는 것입니다. 예를 들어 10m 피뢰침은 주변 반경 10m의 영역만 보호할 수 있습니다. 즉, 큰 건물이나 공항을 보호하려면 실제로 거대한 피뢰침이 필요합니다. 하지만 과학자들이 방법을 찾은 것 같습니다.

프랑스 국립 과학 연구 센터(French National Center for Scientific Research)의 응용 광학 연구소(Applied Optics Laboratory)의 물리학자 Aurélien Houart와 그의 동료들은 레이저가 중요한 기반 시설에서 번개를 튕겨낼 수 있는지 여부를 테스트하기 위해 뇌우 활동을 몇 시간 동안 견뎌냈습니다.

연구원들은 새롭고 보다 효율적인 시스템의 작동을 시연했습니다. 실제로 과학자들은 하늘을 겨냥한 강력한 레이저를 사용하여 번개 방전을 편향시키는 방법을 배웠습니다.

연구 저자 Jean-Pierre Wolf에 따르면, 레이저 피뢰침은 폭풍우가 치는 동안 구름을 겨냥한 레이저 빔이므로 전기 통과에 대한 저항이 가장 적은 경로를 포장합니다. 또한 레이저 빔은 피뢰침보다 훨씬 더 멀리까지 확장될 수 있으므로 넓은 영역을 보호할 수 있습니다.

과학자들은 고출력 레이저 펄스가 대기 중으로 방출될 때 매우 강렬한 빛의 필라멘트가 빔 내부에 형성된다고 설명합니다. 그들은 공기 중에 존재하는 질소와 산소 분자에 침투하여 자유 전자를 방출하여 움직입니다. 그 결과 "플라즈마"라고도 하는 이온화된 공기가 전기 전도체가 됩니다.

그들의 개념을 입증하기 위해 과학자들은 평균 출력이 1kW이고 펄스당 약 1회의 펄스를 발생시켜 펄스당 XNUMX줄의 에너지를 방출하는 레이저 시스템을 개발했습니다.

레이저 시스템은 스위스 알프스에서 가장 높은 산인 Zentis 정상에 설치되었습니다. 과학자들은 타워 옆에 레이저가 설치되어 매년 약 XNUMX번의 낙뢰를 발생시킨다고 지적합니다.

연구원들은 레이저가 탑 꼭대기 근처의 하늘을 겨냥했다고 지적했습니다. 주요 목적은 번개가 탑의 일반적인 피뢰침에 도달하기 전에 빔에 번개를 끌어들이는 것이었습니다. 테스트 기간 동안 과학자들은 네 번의 낙뢰를 기록했습니다.

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