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책과 잡지의 내용 / 1975 연도

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IX 전체 연합 학교 올림피아드

VI 수학 올림피아드 MESI

Transcaucasia의 젊은 수학자 VI 휴일

VIII 물리학 올림피아드

XVII 수학 올림피아드

신청인-1975

크리스마스 트리 조명 기계

액체용 자동 마이크로 디스펜서. Abilov A.G., Lyutfaliev K.A., 1975

자동 프로그램 전환

대수 문제

기하학적 문제를 해결하기 위한 대수적 방법

저항 센서용 아날로그-디지털 변환기. Netrebenko K.A., Reutov V.B., 1975

앙드레 마리 앙 페르

앙리 르베그 탄생 XNUMX주년

송전선로 기둥목재의 방부처리. 발크 야, 1975

산술-기하학적 진행. (문제 M97의 해결)

비동기식 전기 모터. Arkhiptsev Yu.F., 1975

반복되지 않는 시퀀스(문제 M300 및 문제 M310의 솔루션에 대한 설명)

핵의 베타 변형과 중성미자의 성질

K.D.의 이름을 딴 도서관 우신스키 - 50년

가까운 분수. (M233 및 M298 문제 해결)

초보 라디오 아마추어를 위한 블록 수신기. 보리소프 V.G., 1975

브라키스토크론, 또는 사이클로이드의 또 다른 신비

과학의 미래

소비에트 인민의 위대한 위업

전기 설비용 밸브 피뢰기. 유리코프 PA, 1975

영구 운동 기계?

벌크 재료용 수분 측정기

파동 역학

도파관, 동축 및 스트립 라인. Izyumova T.I., Sviridov V.T., 1975

학생 과학 사회 활동가의 전 러시아 집회

대중과학문학 우수작을 위한 지식학회 전노조 경진대회

중세의 뛰어난 수학자

고품질 저주파 증폭기

우주로 나가다

존 네이피어의 컴퓨터

방전 램프. Fugenfirov M.I., 1975

실수는 어디에 있습니까? (작업)

저주파 발생기

기하학적 문제

기하 부등식

거대한 양자

쌍곡선

1975 년도

사무엘 로이드의 퍼즐. 차 마시는 게임

퍼즐. 경기의 평등. 작업

퍼즐 두데니

퍼즐과 그래프

삼각형의 두 시퀀스

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

과학자들은 눈의 백색도를 설명했습니다 01.01.2019

프랑스 기상학자들은 눈이 희고 얼어붙은 물이 맑은 이유에 대한 질문에 답했습니다.

이와 관련하여 전문가들은 물이나 부유물이 다양한 모양의 눈송이로 변형되는 과정이 단순한 과정이 아니라고 회상했다. 대부분의 경우 물은 지름이 XNUMX분의 XNUMX밀리미터일 수 있는 가장 작은 고체 입자에 끌린다는 사실에서 시작됩니다. 즉, 초기에는 이상적인 공기 청정도와 거리가 먼 조건에서 발생합니다.

XNUMX개의 측면 직사각형 면이 있는 초기 육각 프리즘이 형성되는 것은 미세 입자 주위입니다. 결정체는 계속 성장하지만 그 모양은 대기압, 구름의 전기장, 바람, 습도 및 온도와 같은 조건에 따라 달라집니다. 또한 주변 온도가 가장 중요합니다. 이는 상부 또는 하부 프리즘 또는 그 측면이 발달하고 변화할지 여부를 결정합니다.

따라서 섭씨 영하 5 - 10도의 온도는 바늘이나 작은 얇은 기둥 형태의 눈송이를 형성합니다. 10-12도의 온도에서 눈송이는 판이나 조각 형태로 형성됩니다. 그리고 영하 12-18도에서만 XNUMX 개의 광선이있는 "별"의 형태로 가장 아름답습니다. 동시에, 각 눈송이는 다양한 모양과 숫자의 물 결정으로 형성되기 때문에 고유한 특성을 가지고 있습니다. 형성되는 동안 눈송이의 크기가 XNUMX 밀리미터에서 수 밀리미터로 증가합니다.

눈의 하얀 색은 바로 그 구조로 인해 발생합니다. 얼음에서 모든 결정은 엄격하게 정렬되고 배향됩니다. 따라서 빛은 방향이 약간만 바뀌면 얼음을 통과합니다. 반면에 눈에는 무작위로 배열된 얼음 결정이 있습니다. 결과적으로 굴절 된 형태로 그 중 하나에 떨어지는 빛이 다른쪽에 떨어지며 방향이 다시 바뀝니다. 또한 눈송이는 백색광을 색상 스펙트럼 구성 요소로 분해 할 수도 있지만 결과적으로이 모든 것이 정확히 흰색을 제공합니다.

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