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Lobachevsky 기하학에서 평행선은 어떻게 됩니까? 자세한 답변

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Lobachevsky 기하학에서 평행선은 어떻게됩니까?

대중적인 믿음에 따르면 Lobachevsky 기하학에서 평행선이 교차합니다. 사실, 그것들은 평행도의 바로 그 정의 덕분에 어떤 기하학에서도 교차할 수 없습니다. Lobachevsky의 기하학과 유클리드 기하학의 주요 차이점은 주어진 선에 있지 않은 점을 통해 교차하지 않고 동일한 평면에 있는 하나가 아니라 적어도 두 개의 직선을 그릴 수 있다는 것입니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

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니코틴이란 무엇입니까?

최근 담배를 광고할 때 타르와 니코틴이 적다는 말이 점점 늘어나고 있다. 사람들이 이 질문에 왜 그렇게 관심이 있습니까?

흡연자들은 주로 니코틴 때문에 흡연을 즐깁니다. 일정량의 훈제는 신경계에 진정 효과가 있습니다. 그것은 또한 피로감을 "숨기기"도 하고 심지어 어느 정도 상상력을 자극하여 일부 사람들의 효율성을 높입니다.

담배의 주성분 중 하나는 니코틴입니다. 순수한 형태로 섭취하면 독처럼 작용합니다. 그러나 물론 이것은 흡연의 경우가 아닙니다.

흡연은 일종의 "건식 증류" 절차입니다. 이것은 건조 물질이 증기로 변환된다는 것을 의미합니다. 담배의 가장 뜨거운 부분은 빛나는 끝 부분입니다. 결과 열은 니코틴의 25%를 파괴합니다.

또한, 담배에는 평균 온도가 있습니다. 여기에서 니코틴이 풍부한 가스가 상승하고 니코틴의 30%가 공기로 들어갑니다. 입에 가장 가까운 부분에는 차가운 담배 입자가 들어있어 니코틴이 통과합니다. 결과적으로 전체의 15%만이 입으로 들어갑니다. 필터 담배는 그것을 더욱 가둡니다.

불타는 팁과의 거리가 가까울수록 더 많은 니코틴이 몸에 들어갑니다. 이것이 짧고 두꺼운 담배와 시가가 얇고 긴 담배보다 강한 이유입니다. 다시 켜면 처음과 다르게 연소되고 니코틴이 적게 유지됩니다.

입으로 들어가는 니코틴의 15% 중 혈류로 들어가는 양은 훨씬 적습니다. 하지만 담배 연기를 들이마시면 체내 니코틴 양이 두 배로 늘어납니다.

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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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살아있는 합성 세포 생성 24.09.2022

영국 브리스톨 대학교(University of Bristol)의 연구원들은 합성 생물학 분야에서 큰 진전을 이루었습니다. 과학자들은 에너지 생성 및 유전자 발현을 포함하여 살아있는 세포의 여러 핵심 기능을 수행하는 시스템을 개발했습니다.

과학자들은 이전에 인공 세포가 유전자 발현, 효소 촉매 작용 또는 리보자임 활성과 같은 단일 기능을 수행하도록 하는 데 중점을 두었습니다. 과학자들이 생명을 보다 가깝게 모방할 수 있는 인공 세포를 개별적으로 만들고 프로그래밍하는 비밀을 풀면 제조에서 의학에 이르기까지 모든 분야에서 수많은 가능성이 열릴 수 있습니다.

일부 엔지니어는 세포 자체를 재설계하는 데 초점을 맞추는 반면, 다른 엔지니어는 기존 세포를 조각으로 잘라 상대적으로 새로운 것으로 재설계할 수 있는 방법을 찾고 있습니다.

이 최신 상향식 생물 공학 위업을 달성하기 위해 연구원들은 두 개의 박테리아 콜로니인 Escherichia coli와 Pseudomonas aeruginosa를 사용했습니다. 이 두 박테리아는 점성 액체에서 빈 미세 방울과 혼합되었습니다. 한 개체군은 방울 내부에 잡혔고 다른 개체는 방울 표면에 잡혔습니다.

그런 다음 과학자들은 리소자임(효소)과 멜리틴(봉독에서 추출한 폴리펩타이드)에 콜로니를 담가 박테리아의 막을 절단했습니다. 박테리아는 내용물을 뱉어내고 물방울에 포착되어 막으로 덮인 원형 세포를 만듭니다.

과학자들은 세포가 해당과정을 통한 에너지 저장 분자 ATP의 생산, 유전자의 전사 및 번역과 같은 복잡한 처리를 할 수 있음을 입증했습니다.

"생물 재료의 조립에 대한 우리의 접근 방식은 공생하는 살아있는 / 합성 세포 구성물을 아래에서 위로 만드는 것을 가능하게 합니다. 예를 들어, 조작된 박테리아를 사용하여 합성의 진단 및 치료 영역에서 개발을 위한 복잡한 모듈을 생산하는 것이 가능할 것입니다. 생물학뿐만 아니라 일반적으로 생물제조 및 생명공학 분야에서" - 제XNUMX저자인 화학자 Can Xu가 말했습니다.

미래에 이러한 종류의 합성 전지 기술은 바이오 연료 및 식품 산업을 위한 에탄올 생산을 개선하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 이러한 인공 세포는 보라색 박테리아와 같은 광합성 또는 황산염 환원 박테리아와 같은 화학 물질로부터 에너지를 생성하도록 프로그래밍될 수 있습니다.

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