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가변 저항은 전기 회로에서 전류와 전압의 양을 조절하도록 설계된 장치입니다. 주요 부품은 저항 요소와 가동 접점으로 회로에 포함된 저항 요소 부분의 저항을 원활하게 또는 단계적으로 조정할 수 있습니다. 전류 또는 전압의 크기를 변경하기 위해 가변 저항기는 전기 소비자와 직렬로 연결됩니다.

종종 가변 저항은 슬라이딩 접점이 접촉하는 측면이 있는 저항 와이어 코일 형태로 만들어집니다. 코일의 몇 권만 회로에 포함되도록 접점을 설정하면 저항 요소의 저항이 최소화되고 실제로 전압 강하가 없으며 회로의 전류가 최대이고 전구가 빛납니다. 전체 조명으로. 슬라이딩 접점이 움직이면 코일의 권수가 회로에 포함되고 저항 요소의 저항이 증가하고 전압 강하가 증가하고 회로의 전류가 감소하며 전구의 밝기가 감소합니다. .

가변 저항은 예를 들어 가변 저항의 저항이 변위(선형 또는 각도)에 비례할 때 전기 기계의 시동 전류를 제한하거나 조절기 및 변위 센서로 사용됩니다.

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Ronald Breslow는 지구상의 아미노산(단백질을 구성하는), 당, DNA와 RNA의 유전 물질이 기본적으로 같은 방향으로 존재하는 이유에 대한 궁극적인 생명의 신비를 풀기 위해 노력하고 있습니다. 두 가지 가능한 방향이 있습니다. 왼쪽과 오른쪽, 사람의 손처럼 서로를 미러링합니다. 이 현상을 "키랄성"이라고 합니다. 생명이 생기려면 단백질에는 왼쪽 또는 오른쪽이라는 한 가지 유형의 아미노산만 포함되어야 합니다. 일부 박테리아를 제외하고 육상 생물의 아미노산은 왼손잡이이며 대부분의 설탕은 오른손잡이입니다. 이 호모키랄성은 어떻게 생겨났습니까?

Breslow에 따르면 "생명의 씨앗"(아미노산)은 성간 공간, 아마도 소행성에서 형성됩니다. 처음에는 같은 수의 왼쪽 및 오른쪽 아미노산이 있습니다. 그러나 항성 복사의 영향으로 아미노산 형태 중 하나가 선택적으로 파괴됩니다. 사실 별은 편광된 빛을 방출하고 편광의 유형에 따라 왼쪽 또는 오른쪽 아미노산이 "생존"합니다. 그런 다음 아미노산이 포함된 운석이 행성에 떨어져 "왼쪽" 또는 "오른쪽" 생명을 낳습니다.

Breslow는 약 4억 년 전에 알려지지 않은 운석이나 소행성이 지구에 떨어져 지상 생명체의 "표준을 설정"했다고 믿습니다. 즉, 왼손잡이 아미노산입니다. Breslow의 연구는 우주 아미노산이 생명체의 발달에 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 특히 우주에서의 생명체는 비록 지구와는 다른 형태일지라도 매우 보편적일 수 있다는 것을 의미한다. 멀리 떨어진 미지의 별은 극성이 다르고 오른쪽 아미노산과 왼쪽 설탕을 기준으로 사람과 완전히 다른 존재를 낳을 가능성이 있습니다.

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