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공룡의 목이 긴 이유

10.09.2000

예술가와 영화 제작자는 일반적으로 목이 긴 도마뱀을 묘사합니다. 기린 포즈의 디플로도쿠스는 거인이 작은 머리를 나무 꼭대기까지 뻗어 수분이 많은 단풍과 식물의 다른 선물을 먹습니다. 그러나 이것이 이 지역 사회를 먹여 살리는 방식입니까?

오레곤 대학(미국)의 두 연구원은 공룡이 완전히 다른 방식으로 먹이를 먹었고 그들의 긴 목은 자연이 "위에서" 보낸 음식을 얻기 위해 공룡을 섬기지 않았다고 주장합니다. 과학자들이 만든 컴퓨터 모델은 오랜 고생물학 논쟁을 종식시키는 데 도움이 될 것입니다.

이전에는 예를 들어 용각류의 목이 구부러져 있고 머리를 땅 위로 높이 들고 있다고 믿었습니다. 거인의 머리에 혈액 공급이 어떻게 이루어 졌는지에 대한 논쟁이있었습니다. 가설 중 하나는 그러한 도마뱀이 여러 개의 심장을 가지고 있으며 공통의 노력으로 혈액을 큰 높이로 올렸다고 말했습니다. 그러나 이제 컴퓨터 시뮬레이션에 따르면 목이 긴 도마뱀은 앞으로 완만한 경사로 약간 더 낮더라도 목을 땅과 평행하게 유지하는 것이 가장 편안합니다. 머리가 처진 듯 코로 땅에 닿을 뻔했다.

또한, 목은 이전에 생각했던 것보다 훨씬 가냘픈 것으로 판명되었습니다. 예를 들어 디플로도쿠스는 머리를 들 수 있는 힘이 거의 없었지만 아파토사우루스는 수직 또는 수평면에서 머리를 거의 움직일 수 없었습니다. 따라서이 거상은 현대 기린처럼 먹었을 것 같지 않습니다. 오히려 소의 방식으로 풀을 뜯었습니다. 이 경우 질문이 생깁니다. 나무 꼭대기를 먹는 데 긴 목이 필요하지 않다면 왜 그렇게 길까요?

이 거인들이 주로 물에서 살았다는 가설이 있는데, 아르키메데스의 법칙이 그들의 무게를 가볍게 했습니다. 그런 다음 호흡을 위해 긴 목이 필요했습니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

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UVEX 자외선 망원경 19.02.2024

NASA는 2030년대 말까지 우주로 보낼 예정인 차세대 자외선 망원경의 개발을 확정했다. 근자외선과 원자외선 스펙트럼을 탐색하는 UVEX(Ultraviolet Explorer) 임무입니다. 이전 유사 도구인 갤럭시 익스플로러(GALEX)는 2003년부터 2013년까지 운영됐다. 새로운 망원경은 GALEX 장비보다 50~100배 더 민감합니다.

UVEX는 두 가지 주요 과제에 직면해 있습니다. 먼저, 자외선 범위에서 하늘을 매핑합니다. 둘째, 초신성 폭발, 별 합병, 블랙홀 및 중성자별 제트, 기타 에너지 현상 등 과도 과정을 연구하기 위해 방향을 빠르게 변경할 수 있는 기능을 제공합니다. 이는 중력파의 근원을 식별하는 데 도움을 줌으로써 중력파 관측을 보완할 것입니다.

자외선으로 하늘을 관찰하면 가장 따뜻한 물체를 연구할 수 있습니다. 이들은 핵심에서 강렬한 활동 단계에 있는 젊고 늙은 별입니다. 또한, 자외선 데이터는 금속이 부족한 은하와 기타 천체 연구에 새로운 지평을 열 것입니다.

발사 비용을 제외하고 UVEX 임무를 준비하는 데 드는 계획 비용은 300억 달러로 추산됩니다. 망원경은 XNUMX년간의 과학 여행을 계획하고 있습니다. 임무의 주요 기술적 세부 사항이 해결되었으며 프로젝트에 대한 타당성 조사가 진행 중입니다. 장치와 과학 장비의 생산은 XNUMX~XNUMX년 안에 시작될 것으로 예상됩니다.

UVEX 임무는 자외선 스펙트럼의 새로운 신비와 현상을 밝혀 우주에 대한 우리의 이해에 혁명을 가져올 것을 약속합니다. 그것의 개발과 출시는 천체물리학과 우주론 분야에서 새로운 발견의 문을 열어줄 것입니다.

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