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알파벳순 목록 2009년 Science and Life 저널에 출판된 저널의 주석이 포함된 기사:

지상 생활의 24시간

이번에는 IPP-28이 유럽 중앙에 있습니다. 프라하에서 퍼즐러들의 만남

WM Keeper Mini: 누구나 사용할 수 있는 전자 지갑

Zhukovsky의 에어쇼 - 오늘과 내일

디젤 엔진의 질소 비료

이봐 순무!

Academician Anatoly Savin : 다른 전선에서 평생

알코올은 버그 감지기를 깨뜨립니다.

대체 광원 - 우주로

독자 설문지 - 2008

고고학자들은 북동쪽 Rus의 식민지화에 대한 그림을 완성했습니다.

천문학자들은 새로운 종류의 블랙홀을 발견했습니다.

달 분화구 공격

마음의 아테나, 자세의 헤라, 아름다움의 아프로디테

문맹인가 생태학적 광기인가?

Belkov는 우주로부터 보호됩니다.

아스트라한의 들소

생물학자들은 수명을 연장하는 박테리아를 발견했습니다

생물학적 신호장은 자연 군집의 자율 조절의 주요 요소입니다.

로즈마리와 백리향 요리

백해의 부

남아프리카의 불가사의한 식물

편지

처음에 단어가 있습니까? Fanthor SF 페스티벌에 대한 고찰

정확성 추구: 시간-주파수-길이의 단일 표준

일곱개의 ​​꽃을 찾아서

현재 - 코끼리

바닐라 모티브

갈릴레오 갈릴레이의 위대한 발견

벨리키 노브고로드. 독립의 역사

카잔 벤처 박람회

재미있는 과학 수학

다가오는 여름의 전령

달이 폭발할까?

정원과 발코니에 있는 체리

이름이 사람의 운명에 영향을 줍니까?

주목 공기!

물 모노리스와 돌 강

지원자

삶의 문제

와우!

와우!

우와! 새들이 기록을 깨다

우와! 새들이 기록을 깨다

앞으로, 새벽을 향해!

우리의 월계관에 휴식 시간?

여기 있는 모든 것은 무의식적으로 우리를 성찰로 이끕니다. 파블로프스크와 정원

항상 일곱!

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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. ...>>

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산소 생성 돌 11.12.2021

뱀가죽처럼 보이고 액체 구조를 가진 녹색 돌 사문석은 산소 재활용의 핵심 동인으로 추정되며 지구에 생명체를 위한 대기를 만드는 데 도움이 되었습니다.

지구는 지각 판이 행성의 몸 깊숙이 들어갈 때 생명이 문자 그대로 의존하는 물과 산소를 ​​처리하는 순환에 끊임없이 있습니다. 지각의 일부가 서로 이동한 다음 활화산을 통해 표면으로 "떠오를" 때 요소가 아래로 당겨집니다.

코넬 공과대학의 지구 및 대기 과학 부교수인 에스테반 가젤(Esteban Gazelle)은 "이 주기는 매우 중요합니다. 이것은 표면 위에 얼마나 많은 산소가 있고 그 부피가 섭입에 의해 어떻게 변경되고 유지되는지 알려줍니다."라고 말했습니다. 그리고 이 주기가 알려져 있지만 그 과정의 세부 사항(섭입이 산소를 정확히 재생하는 방법)은 항상 토론의 주제로 남아 있습니다.

이전에 연구자들은 마그마로 채워진 지각 아래 층인 지구의 맨틀에서 산소 수준을 측정하여 단서를 찾았습니다. 화산 덕분에 그곳을 볼 수 있었습니다. 일부 지질학자들은 수화된 해양 암석권이 맨틀 속으로 떨어지는 화산호 아래에서 산성화가 심화된다는 점에 주목했습니다. 주요 이론은 바다를 주요 요인으로 포함했습니다. 맨틀로 수소를 운반하는 물이 산화 과정에 영향을 미쳤습니다. 그러나 새로운 연구에서는 상황이 다릅니다. 산소는 사문암의 압력과 열에 의해 짜낸 유체와 함께 맨틀에 들어갑니다.

대양과 바다의 바닥 아래에서 구불구불한 과정(초고철질 암석이 열수 용액의 작용에 의해 다른 암석으로 변형될 때)은 내부에 산소화된 액체가 있는 암석을 생성합니다. 그리고 이 돌들은 지구의 맨틀에 흡수됩니다.

조만간 이 구불구불한 즙이 지각판에서 짜내집니다. 판이 움직이고 직각으로 서 있으면 액체가 흘러 나와 화산 아래의 맨틀에 산소를 공급합니다. 동시에 한랭 섭입대에서는 산화가 훨씬 더 활발합니다.

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