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XNUMX중 사각형. 초점 비밀

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초점 설명:

완전히 다른 방법으로 얻은 역설이 있습니다. 예를 들어 정사각형을 모양과 크기가 같은 네 부분으로 자른 다음(그림 1) 그림과 같이 새로운 방식으로 구성할 수 있습니다. 2. 그 결과 크기가 변경되지 않은 것처럼 보이고 동시에 가운데에 구멍이 있는 사각형이 생성됩니다.

네 부분의 초점 사각형
Pic.1

네 부분의 초점 사각형
Pic.2

마찬가지로 변의 길이 비율에 상관없이 직사각형을 자를 수 있습니다. 두 개의 서로 수직인 절단선이 교차하는 점 A가 직사각형 내부의 어느 곳에나 위치할 수 있다는 것이 궁금합니다. 각각의 경우 부품을 재배포하면 구멍이 나타나고 구멍의 크기는 절단선과 사각형의 변이 이루는 각도에 따라 달라집니다.

이 역설은 비교적 단순하지만 피상적인 연구에서도 두 번째 직사각형의 변이 첫 번째 직사각형의 변보다 약간 더 커야 한다는 것을 보여주기 때문에 많은 것을 잃습니다.

사각형을 네 부분으로 절단하여 내부 구멍을 만드는 더 복잡한 방법이 그림 3에 나와 있습니다. XNUMX. 이 장을 여는 체스판 패러독스를 기반으로 합니다.

네 부분의 초점 사각형
Pic.3

부품을 재배포할 때 두 개를 뒤집어야 합니다. 또한 부품 A를 버리면 구멍이 형성될 수 있는 세 부분으로 구성된 직각 삼각형을 얻습니다.

저자: M. 가드너

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"PulChron"이라고 하는 이 프로젝트는 맨체스터 대학교, 영국 국립 물리 ​​연구소 및 민간 기업 GMV의 과학자들이 개발한 것입니다. 이 프로젝트에서 생성된 시스템은 이미 부분적으로 유럽 갈릴레오 위성 항법 시스템에 동력을 공급하는 원자 시계를 동기화하는 데 사용됩니다. 게다가, 클록에서 진동하는 원자의 진동 측정과 결합된 펄서 신호의 장기간 측정을 통해 시스템의 구성 요소 중 하나가 별도로 허용하는 것보다 훨씬 더 정확한 타이밍을 얻을 수 있습니다.

물리학자 조슬린 벨 버넬(Jocelyn Bell Burnell)은 1967초 주기로 깊은 우주에서 오는 무선 신호를 발견한 1,34년에 펄서를 처음 발견했습니다. 이 신호는 뮬라드 전파 천문대의 행성간 섬광 배열 망원경의 안테나에서 수신되었다는 점에 유의하십시오. 현재, 펄서는 중성자 별이며, 때때로 엄청난 속도로 회전하고 주기적으로 지구를 향하는 지향성 방사선 빔을 방출하는 거대한 별의 폭발의 작고 매우 조밀한 잔해인 것으로 이미 알려져 있습니다.

이제 펄서 또는 그 신호는 원자 시계를 동기화하는 데만 사용되는 것이 아닙니다. 또한 중력파, 암흑 물질 및 기타 현상을 우주 규모로 검색하고 측정하는 도구입니다.

PulChron 장비는 18개의 펄서를 동시에 추적하는 European Pulsar Timing Array를 포함하여 XNUMX개의 전파 망원경에서 데이터를 수신합니다. 원자 시계는 또한 자체 주파수를 생성하며, 그 중 한 주기는 시계의 "틱"입니다. 그러나 마이크로파 레이저에 의해 여기된 수소 원자를 기반으로 하는 비교적 단순한 원자 시계는 장기간에 걸쳐 표류(주파수 변경)할 수 있습니다. 그리고 이 경우 수정을 수행하려면 더 높은 안정성을 가진 다른 시스템이 필요합니다. 예를 들어 Galileo 시스템 시계는 몇 시간마다 동기화 및 수정 절차가 필요합니다.

PulChron 시스템은 최초의 "펄서" 크로노미터 시스템이 아니며 첫 번째 데모 버전에도 여전히 존재합니다. 그러나 이 시스템이 최종 형태로 작동하면 위성 항법 시스템에 전력을 공급할 뿐만 아니라 그리니치 자오선 시간(협정 세계시, UTC)의 정확한 값을 측정하는 데에도 사용될 것입니다.

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