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로마제국의 주요 특징은 무엇이었는가? 자세한 답변

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로마제국의 주요 특징은 무엇이었는가?

로마 제국은 공화국의 유산을 보존했을 뿐만 아니라 크게 늘렸습니다. 제국주의 체제는 공화정 체제만큼 이웃에 대해 공격적이었다. 여기에는 두 가지 이유가 있습니다. 강도에 대한 갈증과 두려움입니다. 전체 지중해는 XNUMX세기 동안 스코틀랜드에서 사하라 사막까지, 대서양에서 시리아 사막까지 제국의 국경을 확장한 로마의 지배를 받았습니다.

알려진 바와 같이 로마 공화국은 폴리스 정상에 의한 지배 기관이었으며 더 이상 거대한 로마 권력의 지도력 기능을 수행할 수 없었기 때문에 파멸되었습니다. 그렇기 때문에 그것은 많은 지방으로 구성된 거대한 국가만을 통치했던 황제가 이끄는 제국으로 대체되었습니다. 옥타비아누스 아우구스투스(Octavian Augustus) 통치 기간 동안 로마 제국에 확립된 정치 체제를 원주(principate)라고 합니다. 왜냐하면 황제가 항상 최우선 순위에 있었기 때문입니다.

권력과 속주는 원로원과 황제에게 나누어졌지만 동등하지는 않았습니다. 왕자의 권력은 확장된 반면 원로원과 민중은 좁아졌다. 아우구스투스는 중앙 집중식 정부 시스템을 만들었는데, 그 최고 구조는 현대 부처와 유사하고 그에게 직접 종속되었습니다.

아우구스투스의 추종자들은 이 관료제를 강화했습니다. 황제 자신은 진정한 숭배의 대상이되었습니다. 도시와 지방은 그의 개인적인 자질, 그의 가족 및 가장 위엄이라고 불리는 그와 가까운 모든 신을 찬양했습니다. 이 숭배는 황제의 도움과 후원을 받은 작가와 예술가들의 스포츠 게임, 문학 및 예술적 창의성을 통해 퍼진 제국 선전의 일부였습니다.

아우구스투스는 로마 시의 명성뿐만 아니라 로마 시민의 칭호에 대한 존중에도 신경을 썼습니다. 이제 그는 로마 시민권 후보자를 매우 세심하게 고려했으며 가능한 모든 방법으로 로마인들에게 그들이 세계의 통치자로 태어났다는 영감을 주었습니다. 로마 강대국의 그러한 정책은 한편으로는 로마 평민의 관리를 용이하게 하고 다른 한편으로는 순종으로 민족을 정복했습니다.

아우구스투스는 옛 법을 개정하고 사치, 간음과 타락, 뇌물, 모든 계층의 결혼 질서와 같은 몇 가지 새로운 법을 도입했습니다. 그의 집권 기간 동안 세 번이나 가족의 법으로 돌아갔을 때 그는 "도덕 큐레이터"의 특별한 권한을 받아들였습니다.

공식적인 공화제 국가 정부와 황제와 원로원의 법적 이중 권력에도 불구하고, 군주제(principate)가 구상되고 시행되었습니다. 그러나 그러한 형식은 매우 중요했습니다.

아우구스투스는 로마 자체와 국가의 다른 지역 모두에서 거대한 건축 활동을 시작했습니다. 제국의 수도에서는 82개의 교회가 복원되고 재건되었습니다.

아우구스투스(Augustus)의 통치 기간 동안 인구가 많은 거대한 도시인 로마에 빵과 물을 지속적으로 중단 없이 공급하기 위해 많은 노력을 기울였습니다.

395년 동로마 제국과 서로마 제국이 마침내 분리된 후의 역사적 발전 경로는 서로 크게 달랐습니다. 나중에 비잔틴 제국으로 알려진 동로마 제국은 복잡한 과정을 거쳐 1453세기 중반까지 천 년 동안 존속할 수 있었던 봉건 국가로 변모했습니다. (XNUMX). 서로마 제국의 역사적 운명은 달랐습니다. 국경 내 노예 제도의 붕괴는 특히 폭력적이었습니다. 여기에는 피비린내 나는 전쟁, 쿠데타, 대중 봉기가 동반되었으며, 이로 인해 마침내 고대 세계에서 가장 큰 국가 중 하나의 이전 권력이 약화되었습니다.

저자: 이리나 트카첸코

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굴은 어떻게 먹나요?

굴을 볼 때 무의식적으로 껍질에 누워있는 것 외에 다른 기능이 무엇인지 궁금합니다. 그녀는 어떻게 호흡하고 먹고 적으로부터 자신을 보호합니까? 굴은 살아있는 물질의 한 조각이 아니라 많은 중요한 작업을 수행하는 복잡한 생물입니다. 그녀는 다양한 장기, 혈액, 신경계 등을 가지고 있습니다. 그러나 지금은 굴이 어떻게 먹는지 살펴보겠습니다.

첫째, 그녀는 무엇을 먹습니까? 굴의 식단에는 미세한 해조류와 다양한 미생물, 즉 현미경으로만 볼 수 있는 유기체가 포함됩니다. 이 작은 생물은 물과 함께 굴의 몸에 들어가며, 껍질이 열릴 때 내부 장기를 지속적으로 "씻어냅니다". 이 음식은 물에서 채취하여 굴의 아가미에 있는 땀샘에서 분비되는 점액으로 코팅되어 있습니다. 굴은 식용으로 일부 미생물을 선택하고 적합하지 않거나 너무 크거나 올바른 모양이 아닌 다른 미생물은 거부합니다. 그러나 우리는 그녀가 어떻게 이런 선택을 했는지 모릅니다.

굴에는 XNUMX개의 덩굴손이 보호하는 입으로 시작하는 소화관이 있습니다. 이 덩굴손은 음식을 먹고 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것을 분류합니다. 좁은 식도는 주머니와 같은 큰 기관인 위장으로 이어집니다. 약 센티미터 길이의 나뭇 가지 같은 것이 배 안에 튀어 나와 있습니다. 이 작은 가지가 회전하면서 음식의 작은 입자를 섞고 갈기 시작합니다. 또한 음식을 소화시키는 효소가 포함되어 있습니다.

또한 위 주위에는 큰 소화샘이 있습니다. 이 샘에는 음식을 감싸고 체내에서 소화시키는 혈액 세포가 있습니다. 물론 이것은 굴을 먹이는 과정에 대한 매우 일반적인 정보입니다. 굴을 먹는 방법에 대한 아이디어를 제공하기 위해 제공했습니다.

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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. ...>>

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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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무중력 상태에 오래 머무르면 뇌가 부풀어 오른다 17.06.2023

무중력 상태에서 우주에 장기간 체류하면 뇌실이 확장될 수 있으며 정상 크기로 회복하는 데는 지구로 돌아온 후 약 XNUMX년이 걸립니다. 이 흥미로운 발견은 국제 우주 정거장(ISS)에서 우주 비행사의 뇌 구조에 대한 우주 여행의 영향을 연구하던 플로리다 대학의 연구원들에 의해 이루어졌습니다.

우리 뇌 안에는 뇌실이라는 구멍이 있고 뇌척수액으로 채워져 있습니다. 이 체액은 신경 조직에 영양과 보호를 제공하고 대사 폐기물을 제거함으로써 중요한 기능을 수행합니다. 그러나 무중력 상태의 우주 환경에서 장기간 체류하면 이 시스템에 변화가 생깁니다. 뇌의 심실은 무중력 상태에 적응하고 팽창하기 시작합니다. 우주비행사가 지구로 돌아올 때 이 심실이 정상 크기로 돌아오려면 오랜 시간이 걸립니다.

이 연구는 우주 비행 시간에 따라 다른 그룹을 포함하여 30명의 우주 비행사를 대상으로 수행되었습니다. ISS에서 약 XNUMX주를 보낸 우주비행사들을 대상으로 연구한 결과 심실의 크기가 거의 변하지 않은 것으로 나타났다. 그러나 반기 및 연간 미션에서는 심실의 크기가 크게 증가했습니다. 흥미롭게도 반기 및 연간 비행 참가자 사이에 눈에 띄는 차이가 없었으며 이는 시간이 지남에 따라 심실 확장 과정이 느려지는 것을 나타냅니다.

또한 이전의 우주 비행 경험이 심실 크기의 변화에 ​​영향을 미치는 것으로 밝혀졌습니다. 반복적인 우주 임무에 참여한 우주인의 뇌실 크기는 XNUMX년이 지나지 않아 거의 변하지 않았습니다. 그러나 임무 사이의 간격이 XNUMX년을 초과하면(연구 그룹에서 XNUMX년에서 XNUMX년까지) 심실은 다시 크기가 커지기 시작했습니다. 이를 바탕으로 과학자들은 약 XNUMX년 안에 뇌의 구멍이 지상 조건에 따라 정상적인 크기로 회복된다는 결론을 내렸습니다.

이 발견은 미래의 우주 임무와 우주 비행사 계획에 중요합니다. 무중력 상태에서 뇌에서 발생하는 변화를 이해하면 신경계를 보호하고 장거리 우주 비행 중에 승무원의 건강을 유지하는 효과적인 방법을 개발하는 데 도움이 될 것입니다.

이 새로운 과학적 데이터를 통해 우리는 우주 환경이 인체, 특히 신경계와 뇌에 미치는 영향을 더 깊이 이해할 수 있습니다. 이것은 ISS에 대한 향후 임무 및 추가 우주 탐사의 안전과 성공을 보장하기 위해 우주 조건에 신체를 보호하고 적응시키는 방법의 연구 및 개발을 위한 새로운 기회를 열어줍니다.

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