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길이 42km의 작은 섬이 왜 배를 먹는 섬으로 유명해졌을까? 자세한 답변

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길이 42km의 작은 섬이 왜 배를 먹는 섬으로 유명해졌을까?

캐나다에서 멀지 않은 대서양의 세이블 섬은 "대서양의 묘지"와 "배 먹는 사람"이라고 불립니다. 길이 42km의 이 섬은 좁은 초승달 모양을 하고 있으며 따뜻한 걸프류와 차가운 래브라도 해류가 이곳에서 만나 생겨 생겨났습니다. Sable 근처에 좌초된 선박의 주요 위험은 범선에서 증기선에 이르기까지 모든 유형의 선박을 숨긴 모래사장이며 총 350개 이상의 난파선이 여기에 문서화되어 있습니다. 또 다른 위험한 요소는 섬의 이동입니다. 한쪽의 모래 침식과 다른 쪽의 충적층으로 인해 Sable은 연간 200미터 이상의 속도로 동쪽으로 이동하고 있습니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

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사진작가들이 말하는 이유: 새가 곧 날아갈 것입니다!?

기존에는 단체 사진 속 아이들이 모두 렌즈를 들여다볼 수 있도록 사진가들이 “여기 봐! 새 한 마리가 날아오른다!”고 말했다. 이 새는 대량 사진 시대가 시작될 때 매우 실제적이었습니다. 비록 살아 있지는 않았지만 황동이었습니다. 당시 카메라는 완벽함과는 거리가 멀었고 좋은 사진을 찍기 위해서는 몇 초 동안 한 자세로 멈춰야 했습니다. 불안한 아이들의 관심을 끌기 위해 사진 작가의 조수가 적절한 순간에 훌륭한 "새"를 키웠으며 이미 트릴 만드는 법을 알고있었습니다.

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따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

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도박중독의 주요 위험 요인 07.05.2024

컴퓨터 게임은 십대들 사이에서 점점 더 인기 있는 오락 형태가 되고 있지만 게임 중독과 관련된 위험은 여전히 ​​중요한 문제로 남아 있습니다. 미국 과학자들은 이 중독에 기여하는 주요 요인을 파악하고 예방을 위한 권장 사항을 제공하기 위해 연구를 수행했습니다. 385년 동안 90명의 청소년을 추적하여 도박 중독에 걸리기 쉬운 요인이 무엇인지 알아냈습니다. 결과에 따르면 연구 참가자의 10%는 중독 위험이 없었고 XNUMX%는 도박 중독이 된 것으로 나타났습니다. 도박중독의 주요 원인은 낮은 수준의 친사회적 행동인 것으로 밝혀졌습니다. 친사회적 행동 수준이 낮은 청소년은 타인의 도움과 지지에 관심을 보이지 않으며, 이는 현실 세계와의 접촉 상실로 이어질 수 있으며 컴퓨터 게임이 제공하는 가상 현실에 대한 의존도가 심화될 수 있습니다. 과학자들은 이러한 결과를 바탕으로 ...>>

교통 소음으로 인해 병아리의 성장이 지연됩니다 06.05.2024

현대 도시에서 우리를 둘러싼 소리는 점점 더 날카로워지고 있습니다. 그러나 이 소음이 동물계, 특히 아직 알에서 부화하지 않은 병아리와 같은 섬세한 생물에 어떤 영향을 미치는지 생각하는 사람은 거의 없습니다. 최근 연구에서는 이 문제에 대해 조명하고 있으며, 이는 발달과 생존에 심각한 결과를 초래함을 나타냅니다. 과학자들은 얼룩말 다이아몬드백 병아리가 교통 소음에 노출되면 발달에 심각한 지장을 초래할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 실험에 따르면 소음 공해로 인해 부화가 크게 지연될 수 있으며, 실제로 나온 병아리는 여러 가지 건강 증진 문제에 직면하게 됩니다. 연구원들은 또한 소음 공해의 부정적인 영향이 성체에게도까지 미친다는 사실을 발견했습니다. 번식 가능성 감소와 번식력 감소는 교통 소음이 야생 동물에 미치는 장기적인 영향을 나타냅니다. 연구 결과는 필요성을 강조합니다. ...>>

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시간 반전이 있는 광파 21.12.2020

물리학자들은 광파의 시간 역전을 증명한 새로운 기술을 제시했습니다. 이 발견은 통신 및 생물 의학 이미징 분야에서 도움이 될 것입니다.

물리학에서 시간을 되돌린다는 것은 "미래로 돌아가는 것"을 의미하지 않습니다. 이 속성은 우리가 되감기에서 영화를 보는 것처럼 반대 방향으로 경로를 따라 파도의 움직임을 따라갈 수 있음을 의미합니다. 수영장에 무거운 물건을 던졌다고 상상해보십시오. 동시에, 우리는 물이 튀고 표면에 파도가 형성되는 것을 보게 될 것이며, 이는 결국 가라앉게 될 것입니다. 이제 시간 역전된 파도가 수영장으로 보내지면 결국 합산되어 무거운 물체가 수영장에 떨어진 후 관찰한 튀김을 형성합니다.

지금까지 이러한 반전은 XNUMX차원 공간에서 가시광선 영역의 전자파에 대해 관찰되지 않았다. 퀸즐랜드 대학과 노키아 벨 연구소의 과학자들은 이것을 할 수 있었습니다. 그들은 광섬유를 사용하여 공간에서 빛의 움직임을 제어할 수 있는 장치를 만들었습니다.

전자기파를 포함하는 이러한 과정은 XNUMX조분의 XNUMX초 이내에 일어나기 때문에 빛을 제어하고 제 시간에 역전시키는 것은 극히 어렵습니다.

개발의 본질을 이해하기 위해 연구원들은 안개를 통한 빛의 움직임을 상상할 것을 제안합니다. 처음에는 빛이 집중된 광선이지만 안개 속에서 흩어지기 시작하여 이러한 형태로 우리에게 도달합니다. 연구원들의 임무는 이렇게 산란된 모든 빛을 모아 한 지점에 집중하여 돌아오는 경로를 복원하는 것이었습니다.

새로운 설정으로 처음으로 광파를 제 시간에 반전시킬 수 있었습니다. 빛의 전파를 제어하는 ​​이러한 기능은 전자기파를 사용하여 물체를 이미징하고 캡처하는 것부터 매우 강렬한 레이저 빔을 생성하는 것에 이르기까지 많은 응용 분야에 유용할 것입니다.

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