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드리프트는 무엇입니까? 유형 드리프트
현재, 단어 "드리프트"의 의미는 과학의 여러 분야에 적용 할 수 있습니다. 이 용어는 지리, 및 광학 및 해부학, 그리고 다른 많은 분야에 적용됩니다.
대륙 이동설
1912 년 독일의 과학자 알프레드 위그너 대륙 대중의 무한한 운동의 경험적 이론을 제안했다. 이러한 결론은 자신의 관찰과 발견을 기반으로, 지질학을 하였다. 대륙 이동설은 무엇인가? 베게너는 대륙 일정한 움직임에 제안하지만, 속도는 느낌이 불가능하다 너무 작습니다. 20 세기 초,이 보고서는 과학계에서 비판과 조롱을 많이 발생합니다.
그것은 대륙 이동설은 독일의 지질 학자 오래 전에 열린 것을 주목할 필요가있다. 1620 년 Frensis BEKON의 잘 알려진 매니아 아메리카와 아프리카의 개요 해안 일부 일치 그의 원고 글에서 지적했다. 그의 노트 이후 수십 년을 바탕으로 대륙 이동의 아이디어는 프랑스 인 프랑코 플라 카, 그리고 독일의 테오도르 릴리엔탈 밀었다. 1858 년, 미국의 신학자 안토니오 스나이더는 지구 표면의 냉각 후 조각으로 압력 및 분할을 견딜 것을 더 급진적 인 이론을 제안했다.
대륙 이동설의 이론
20 세기 초반, 알프레드 위그너 본질과 지구상의 모든 생명의 근원을 알 목적으로 세계 여행. 탐사의 결과로서 다수의 데이터를 기초로 독일어 지질 모두 유사한 구조적 조성을 대륙 판단. 또한, 과학자는 일반적인 화석 동물 군 및 과거에 대륙의 식물을 증명했다. 또한 평행선을 개최 할 수 기후대.
베게너에 따르면, 제 지구의 표면에 화강암 층이 있었다. 판게아라는 큰 prakontinent 시간이 지남에 집중 빌드 품종으로. 이 형성 5억년 BC에 날짜 그런 다음 하나의 praokean 형성된다. 판게아의 지각 운동의 결과로 작은 조각으로 분쇄하기 시작했다. 그래서 대륙 이동설이 있었다.
대륙 이동이 달성된다 의 원심력에 의해 지구의 회전. 또 다른 중요한 요인은 태양과 달의 명소입니다. 이 때문에 다음 유라시아, 북미와 아프리카에서 소원이 있었다. 거대한 틈새는 대서양을 가득 채웠다. 판게아의 분할의 결과는 안데스 산맥과 산맥의 산맥이되었다.
아프리카와 유럽의 대륙의 드리프트의 결과로 알프스 산맥, 히말라야 산맥, 카르 파티 및 기타 산맥을 형성, 서로 충돌. 베게너의 가설에 따르면, 대륙의 회전의 주요 포인트는 지구의 극이었다.
얼음 드리프트
그것은 물이 얼어 붙은 질량으로 내부 흐름에 바다와 바다를 가로 질러 이동하는 것을 더 이상 비밀이 아니다. 그러나 얼음의 표류는 무엇인가? 이 물 표면에 이동의 자유가 아닙니다. 이 때, 바다에서 빙산의 움직임 또는 상이한 바람 및 전류의 영향 바다.
독특한 현상의 첫 번째는 1893 년에 과학자 난센을 보았다. 그런 다음 배 "프람는"그린란드 바다에 새로운 시베리아 해안에서 표류. 난센은 탐험대의 3 년 과정 내내 얼음의 특성 사이의 연결을 추적. 수반 바람의 속도와 운동의 방향의 약 2 %가 현재의 오른쪽으로 30 개도에 놓여 빙산 드리프트 속도 : 결과, 과학자들은 두 가지 중요한 규칙을 확인했다. 이 난센 이후 소련 교수 블라디미르 위즈 확인했다.
기압 유빙
이 독특한 자연 현상 그린란드 해역에서 1940에서 1913 사이에서이 탐험의 수십 공부하고, 때마다 과학자들은 난센은 바로 그의 글과 재치 있다는 데 동의합니다. 1930 년대 후반, 소련은 기상 관측소의 북극 전체 네트워크를 시작했습니다. 이 프로젝트는 과학자 Zubov으로 향하고있다.
정보에 따르면 그와 그의 팀이 등압선을 따라 발생하는 드리프트의 패턴을 식별 할 수 있었다 받았다. 이 그린란드 바다에 대한, 알고 보니 매우 약하지만, 매우 강한 바람입니다. 그것은 더 큰 섬의 해안에 유빙을 촉구 사람 그는이었다. 때문에 기압 편차가 개설되었습니다. 그는 두 가지 규칙을 게시 :
2. 이동 속도는 등압선과의 거리에 반비례한다.
30 °의 각도에 대해서는, 편차가 영향을 받아 발생하는 코리올리 력의 마찰.
유전자 드리프트 :의 식별
세포 수준에서 인간의 몸에서 자동화 된 프로세스의 수백만을 발생합니다. 가장 흥미로운하고 독특한 중 하나는 유전 적 부동이다. 이것은 아마도 정적 임의 현상에 의해 발생되는 유일한 메커니즘입니다. 그래서 무엇 유전 적 부동은? 유전자의 대립 유전자의 빈도에있는이 혼란의 변화, 즉, 인구의 변화입니다.
결과는 어느 생식 세포라는 생식 엄청난 수의 형성으로 현상의기구는, 재생 처리에있다. 이 세포는 수정란을 형성 할 수 없지만 드문 예외가 있습니다. 이러한 고유 종의 인구가 형성되어 있기 때문이다. 이 대립 유전자 주파수 범위의 변위 이전 세대들 중 하나에 대하여 만 가능하다는 것을 알아야한다.
때문에 지역 주민의 종의 진화의 드리프트. 이 주파수에서 이러한 변화에 관계없이 모든 요소의 발생을 이해하는 것이 중요합니다.
드리프트 유전자 : 인구 파도
이 프로세스는 리프트는 항상 경기 침체에 따라에 관해서는, 종의 수에 영향을주지 않는 경우입니다. 많은 과학자들은 여전히 진화에 대한 유전 적 부동이 무엇인지 궁금합니다. 그들의 연구에서이 러시아 과학자 Chetverikov 답변을 시도했다. 그는 인구 규모의 자연 변동에주의를 끌었다. 실험 기간 동안 이들 프로세스가 지구상의 모든 생명체의 진화에 결정적인 역할을 한 것으로 밝혀졌습니다. 수의 변동은 인구 파도이라고합니다.
유전자 드리프트 : 분자 진화
최종 결과는 인구가 하나의 대립 유전자의 현상의 완전한 소멸하고 그것을 다른를 확보합니다. 유전 적 부동의 높은 수준, 종의 빠른 분자 진화. 연구는 대립 유전자 빈도를 이동 정착 확률 인구 동일하다고 보여 주었다.
그러한 각각의 분자 유전자가 돌연변이에 의해 한 번 유래 주목할 만하다. 진화 점프는 약 10-5 유전자 / 생식 당의 빈도로 발생합니다. 새로운 돌연변이의 가능성이 낮은 인구 수준 작은 가정하는 논리적이다.
그럼에도 불구하고, 많은 과학자들은 진화의 정도가 종의 수와 유전 적 부동의 수에 의존하지 않는 것을 믿습니다. 미국의 연구자와 Zuckerkandl 폴링 중립 대립 유전자가 일정한 속도로 이동하는 것으로 나타났다. 이것은 어떤 종에 적용됩니다.
전자 드리프트
이 프로세스는 정적 필드의 영향으로 대전 된 입자의 이동이다. 지저분한 천연 수 있습니다 이동. 모든 전기장의 전도도에 따라 달라집니다.
전기장 전하 드리프트 속도는 이온보다 훨씬 높다. 그것은 환경의 강한 자극에 의해 유발된다.
DC에서 드리프트
자발적 스트레인 릴리프 -는 FET 증폭기는 하나의 큰 문제가있다. 이 현상은 제로 드리프트라고합니다. 상기 증폭기의 출력에서 전류를 차단 한 결과 인덱스 항목의 값으로 떨어진다. 영점 드리프트는 주로 입력 신호의 부재하에 관찰되었다.
이러한 종료에 대한 이유가 될 수있다 :
- 전원 공급 장치 고장;
- 불안정성 저항 혹은 트랜지스터;
- 저 주파수 잡음;
- 매체의 고온;
- 혼선이나 간섭.
영점 드리프트 termokompensiruyuschie 컴포넌트에게 심각한 환경 보호, DC 컨버터, 상기 상태 검출기구를 사용할 수있는 중화한다. 균형 회로 DCA를 변경하는 데 유용합니다.
눈의 드리프트
이 과정으로 인해 안구의 점진적인 변위 느리다. 즉, 불수의 정착은 물체의 망막의 중심 부분이다. 논리적으로 눈의 드리프트 무엇인지 질문을 구걸하고 무엇을 발생합니다.
상수 떨림, 경련 고정하고 부드러운 움직임이 질문에 대답하기는 인간의 망막이 세 가지도 생각되지 않는 운동의 종류가 있음을 이해하는 것이 필요하다. 제 1 상태가 일반적이다. 80 Hz로 눈 근육의 수축의 빈도. 두 번째 조건은 통상의 범위 내이다. 메커니즘은 급격한 반응에 의해 제어된다. 제 3 상태가 아니라 개별적으로, 처음 두 만 함께 허용된다. 그 원인은 피드백 메커니즘의 망막 거부 할 수있다.
배의 드리프트
배의 과정에서 제거 강한 바람의 영향을 가장 자주 발생합니다. 드리프트의 주요 특성은 참과 거짓 행 방향의 선 사이의 각도이다.
이 드리프트의 가장 위험한 결과는 가능성이 바위 또는 떼에 배입니다. 이러한 상황을 제외하려면이 바람에 배의 코를 지시하는 것이 필요하다.
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