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알파벳순 목록 2018년 Science and Life 저널에 출판된 저널의 주석이 포함된 기사:

러시아 고고학의 2017년: 올해의 가장 흥미로운 발견

3D, VR 및 AR

아이콘 케이스 도어 뒤에 숨겨져 있음

당신은 트롤이 아니신가요?

그러나 가우스는 어떻습니까? 수학자왕의 실화

죽상 동맥 경화증에 대한 상어 항체

콜모고로프 교수의 알파와 오메가

영국: 찬탈자의 시대

박테리아 제품은 상처 치료에 도움이 됩니다.

바야트

훈련 없이

육체가 없는 마음은 불가능하다

질서가 필요로 하는 장애

생물 수학과 불멸

우주에서의 바이오프린팅

가깝다 - 멀다

대형 파리 망원경

위대한 과학은 계산할 수 없습니다!

수염과 수학

인공지능이 의식을 잃을까?

모두가 미래로 데려가지 않을거야

인터넷에서 - 움직임과 목소리 없이

렌즈에서 - corvids 가족

영원의 창공에서

HIV 백신: 희망의 귀환

개미를 쫓다

vzbudetetit

꿰뚫어보다

가상의학이 현실이 된다

바다의 기사

바다의 군주. XNUMX~XNUMX세기 포르투갈 제국의 보물

항공 우편

생태 교란자

높이, 조금 더 높이

스티븐 호킹 우주

리처드 파인만을 기억하며

화산과 자전거

여왕 선택하기

높은 정치, 아름다운 여성과 멋진 팀발

로봇이 인간을 대체할 것인가?

Gelotophobia - 조롱에 대한 두려움

고양이를 쓰다듬는 것은 고양이에게 좋을 뿐만 아니라

지구 온난화: 지난 세기의 모습

무중력 상태에서 굽기 : 화재를 예방하는 방법

볼고그라드의 레드스타트

도시: 허구에서 현실로

쥐가 구한 마을

깊은 우주에서 온 손님

고도 버섯

이집트의 고슴도치

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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

소행성 발견 09.09.2000

천문학자들은 거의 90년 전에 발견된 소행성을 다시 발견했으며 그 이후로 망원경의 시야에 들어오지 않았습니다.

소행성 앨버트는 3년 1911월 XNUMX일 오스트리아의 천문학자 요한 팔리사가 발견했으며 비엔나 천문대의 후원자인 알버트 로스차일드 남작의 이름을 따서 명명되었습니다. 그러나 Palisa는 궤도의 매개 변수를 정확하게 결정할 수 없었고 그 이후로 Albert는 관찰되지 않았습니다.

그러나 1년 2000월 1911일 미국의 천문학자 제프 라슨(Jeff Larsen)은 고도로 길고 기울어진 궤도에서 지구보다 태양에서 조금 더 멀리 움직이는 희미하게 빛나는 물체를 발견했습니다. 컴퓨터 데이터베이스 검색은 궤도가 XNUMX년 관측과 완벽하게 일치한다는 것을 보여주었습니다.

알버트는 4,28년에 태양 주위를 한 바퀴 도는 것으로 계산되며, 매 30년마다 40천만 킬로미터라는 비교적 지구에 가까워집니다. 다음 이벤트는 2001년 14월로 예상됩니다. 총 788개의 소행성이 현재 알려져 있으며 그 중 더 이상 "잃어버린" 소행성은 없습니다.

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