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GEFLÜGELTE WÖRTER, PHRASEOLOGISCHE EINHEITEN
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Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten. Bedeutung, Entstehungsgeschichte, Anwendungsbeispiele

Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten

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Die Dunkelheit niedriger Wahrheiten ist mir lieber als die erhebende Täuschung

Pushkin A.S.
Pushkin A.S.

Phraseologismus: Die Dunkelheit niedriger Wahrheiten ist mir lieber als die erhebende Täuschung.

Bedeutung: Über den Wert der bitteren Wahrheit.

Herkunft: Aus dem Gedicht "Hero" (1830) von L. S. Puschkin (1799-1837): "Die Dunkelheit der niedrigen Wahrheiten ist mir lieber // Der Betrug, der uns erhebt ... // Überlasse das Herz dem Helden! // Was wird er ohne ihn sein? Tyrann..."

Zufällige Phraseologie:

Links, rechts, wo ist die Seite?

Bedeutung:

Über Verwirrung, Verwirrung im sozialen und politischen Leben, wenn es schwierig ist zu verstehen, wo "rechts", "links" und "Mitte" sind, und die Programme der Parteien und die Positionen der Politiker widersprüchlich, zweideutig usw. sind.

Herkunft:

Aus dem Gedicht "Street" des Wologdaer Satirikers des 1859. Jahrhunderts. Vasily Sirotin: "Da ich von der Taverne zu mir gehe, // Die Straße kommt mir betrunken vor. // Links, rechts, wo ist die Seite? // Straße, Straße, du, Bruder, bist betrunken." Der Komponist A. Debuc schrieb die Musik zu diesem Gedicht und nannte sein Werk "Zigeunerlied", was später Anlass gab, es als Lied folkloristischen Ursprungs zu betrachten. Und anfangs wurde dieses Lied wirklich nur in Zigeunerchören aufgeführt, insbesondere im berühmten Moskauer Restaurant "Yar". Weithin bekannt wurde das Lied nach seiner Veröffentlichung (1904) in der Zeitschrift Harlekin (als „aus dem Deutschen übersetzt“ gekennzeichnet) sowie in einer XNUMX im Soykin-Verlag erschienenen Liedersammlung, wo es den Titel „The Song of a Betrunkener Student“. In beiden Fällen wurde der Autor der Wörter nicht identifiziert. Der Autor des Gedichts, das die Grundlage des populären Liedes bildete, wurde vom Literaturkritiker V. S. Zheleznyak in seinem Buch The Tale of Vasily Sirotin festgestellt.

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Strahl kalter Atome ohne Laserkühlung 26.01.2023

Amerikanischen Physikern gelang es, Lithiumatome mit einer Temperatur von 10 Millikelvin zu erhalten, indem sie sie in einem Heliumgasstrom abkühlten und in einer Magnetfalle einfingen. Ihre Methode erwies sich in puncto Effizienz als nicht schlechter als die Laserkühlung, lässt sich aber auf eine Vielzahl von Atomsorten anwenden und erweitert den Anwendungsbereich kalter Atomstrahlen.

Für Experimentalphysiker ist es viel einfacher, mit Atomen, Ionen und Molekülen im gekühlten Zustand zu arbeiten. Die Abkühlung auf Temperaturen unter einem Kelvin minimiert die kinetische Energie der Partikel und macht sie besser kontrollierbar. So können sie zu Fallen geschärft, für hochpräzise Messexperimente wie Atominterferometrie sowie zur Untersuchung von Quantenphänomenen und exotischen Materieformen verwendet werden.

In ihrem neuen Experiment haben Physiker der University of Texas in Austin einen neuen Weg vorgeschlagen, um kontinuierliche Strahlen gekühlter Atome zu erzeugen.

Die am häufigsten verwendete Methode zum Kühlen von Atomen ist die Laserkühlung, die auf der Absorption von Licht durch Atome beruht. Eine richtig gewählte Frequenz unterhalb des resonanten Übergangs im Atom führt dazu, dass das Teilchen seine kinetische Energie verschwendet, langsamer wird und schließlich abkühlt. Doch trotz des Erfolgs der Methode ist sie nicht für alle Atome geeignet und schränkt auch einige Experimente mit Teilchen ein.

Eine andere Möglichkeit, kalte Strahlen von Atomen und Molekülen zu erhalten, ist die Verwendung eines Puffergases. Das Puffergas-Kühlverfahren funktioniert, indem es die Energie der interessierenden Partikel durch elastische Kollisionen mit kalten Atomen eines Inertgases wie Helium oder Neon dissipiert. Da dieser Kühlmechanismus nicht von der inneren Struktur der Partikel abhängt (im Gegensatz zur Laserkühlung), ist die Puffergaskühlung auf fast jedes Atom oder kleine Molekül anwendbar.

Die Strahltemperatur der entstehenden Atome liegt typischerweise im Bereich von einem bis mehreren Kelvin. Niedrigere Temperaturen können durch Überschallstrahlen von Inertgasen erreicht werden, bei denen die Partikel durch die adiabatische Expansion des Trägergases gekühlt werden.

Bei ihrer Arbeit beschlossen die Wissenschaftler, die Vorteile beider Methoden zu kombinieren und erzeugten einen Strahl aus Lithium-7-Atomen, der in einer Kammer mit heliumgekühlter Expansion auf 10 Millikelvin abkühlte und einen Überschallstrahl freisetzte.

Im Experiment der Forscher wird Helium-4-Gas mit Überschallgeschwindigkeit in eine kleine zylindrische Zelle geleitet und dort auf eine Temperatur von 4,4 Kelvin abgekühlt. In den Heliumstrom wird ein Strahl aus Lithium gerichtet, dessen Atome teilweise vom Heliumstrom eingefangen und durch Kollisionen mit ihm gekühlt werden. Der aufgeweitete Gasstrahl wird in die nächste Vakuumkammer umgelenkt und die Lithiumatome werden von einer magnetischen Hexapollinse eingefangen, die sie durch Beeinflussung des magnetischen Moments fokussiert. Heliumatome werden nicht von einem Magneten fokussiert und bewegen sich daher in ballistischen Bahnen weiter, bis sie auf die Oberfläche treffen.

So können Wissenschaftler den maximalen Fluss von Lithiumatomen bei der niedrigstmöglichen Temperatur erreichen. Die Experimentatoren merken an, dass ein verbessertes Kammerdesign den Fluss verzehnfachen könnte, und der Ansatz selbst könnte an andere Atome und Moleküle angepasst werden, die die Wissenschaftler in zukünftigen Arbeiten testen wollen.

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Gast
Dies bezieht sich auf die Geschichte und Heroisierung von Führern. Es ist besser, sie als edel zu betrachten als als moralische Freaks. Sonst verlieren wir selbst in unseren Augen an Bedeutung. Eine andere Sache ist die Bibel: Sie verbirgt nicht die Laster und Sünden ihrer „Helden“. Daher kann man ihr im Übrigen vertrauen und macht aus Menschen keine Idole. Gott allein ist tadellos und der Anbetung würdig. Die einzige Wahrheit, die uns aufrichtet, ist Jesus Christus.


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