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지리학, 지질학, 생태학 / 지리학 / 세계의 섬들

(3)

ME - 영국 제도

(4)

ADAK - 알류샨 열도

AYON - 동 시베리아 해

AMLA - 알류샨 열도

안주 - 신시베리아 제도

ATKA - 알류샨 열도

ATTU - 티에라 델 푸에고 군도

다고(히이우마)

키지 - 오네가 호수

MUHU - 발트해

흰색 - 채널

무리 - 대서양

(5)

WHITE - 카라해

KISKA - 알류샨 열도

루이스 - 헤브리디스

PARRY - 캐나다 군도

루겐 - 발트해

UMNAK - 알류샨 열도

KHUZHIR - 바이칼 호수

차고스 - 인도양

EZEL(사레마)

이랜드 - 발트해

(6)

ABRUKA - 발트해

AGATTU - 알류샨 열도

Vaygach - 카라 해

발람 - 라도가 호수

GUERNSEY - 채널 제도

DIKSON - 카라씨

코디악 - 태평양

쿠나가 - 알류샨 열도

KOTLIN - 핀란드 만

KULAL - 카스피해

COPPER - 커맨더 제도

나르긴 - 카스피해

올혼 - 바이칼 호수

PIONEER - 세베르나야 젬랴 군도

프라토스 - 남중국해

퍼핀 - 축치해

RAUTAN - 동 시베리아 해

시구암 - 알류샨 열도

TANAGA - 알류샨 열도

테셀 - 북해

UNIMAK - 알류샨 열도

실론 - (스리랑카)

체첸 - 카스피해

(7)

암치카 - 알류샨 열도

ANNOBON - 대서양

ASKOLD - 일본해

BELICHY - 오호츠크 해

버뮤다 - 버뮤다

헤브리디스 - 헤브리디스

헤럴드 - 축치 바다

GOGLAND - 핀란드 만

고틀랜드 - 발트해

GRUMANT - 스발바르의 러시아어 이름

IDPIDLYA - 축치해

KILDIN - 바렌츠 씨

콜류친 - 축치해

마데이라 - 대서양

MARMORA - 마르마라 바다

멜빌 - 패리 아일랜드

모네론 - 타타르 해협

리유니온 - 인도양

ENGLISH - 카라 해

리바시 - 카스피해

사할린 - 오호츠크해와 일본해

세이셸 - 세이셸

SOCOTRA - 인도양

SOLOVKI(솔로프키)

SOMMERS - 핀란드 만

대만 - 태평양

파라산 - 홍해

FARQUAR - 세이셸

FORMOSA(대만)

하이난 - 남중국해

HIUMAA - 발트해

KHORTITSA - 드네프르 강

제주도 - 대한해협

(8)

아조레스 제도 - 대서양

ALDABRA - 세이셸

베기체바 - Laptev Sea

BEREZAN - 흑해

밴쿠버 - 태평양

빅토리아 - 북미

랭겔 - 축치해

자네트 - 노보시비르스크

잔지바르 - 인도양

뉴질랜드 - 북해

아일랜드 - 대서양

아이슬란드 - 대서양 및 북극해

케르겔렌 - 인도양

모리셔스 - 인도양

몰디브(몰디브)

BEAR - 동 시베리아 해

프린시페 - 대서양

왕자 - 마르마라 해

SAAREMAA - 발트해

서머셋 - 북미

테네리페 - 카나리아 제도

울라나슈카 - 알류샨 열도

(9)

ALAND - 발트해

ALEUT - 태평양

볼셰비크 - 세베르나야 젬랴 군도

BORNHOLM - 발트해

헨리에츠 - 노보시비르스크

진주 - 파나마 베이

카나리아 - 대서양

코코넛 - 인도양

코모로 - 인도양

코스모레도 - 세이셸

보일러 - 새로운 시베리아 제도

LANZAROTE - 카나리아 제도

LYAKHOVSKIE - 새로운 시베리아 제도

프로비던스 - 세이셸

STOLBOVOY - 새로운 시베리아 제도

FALKLANDS(포클랜드 제도)

(10)

버뮤다 - 대서양

영국 - 대서양

히브리어 - 영국

헬고랜드 - 발트해

그린란드 - 가장 큰 섬

KOMSOMOLETS - Severnaya Zemlya 군도

마다가스카르 - 인도양

ARKNEAN - 영국식

RINGEASSEY - 노르웨이 해

SOLOVETSKY - 화이트 월드

SHANTARSKIE - 오호츠크 해

스피츠베르겐 - 북극해

(11)

아미란타 - 인도양

벨코프스키 - 노보시비르스크

카라긴스키 - 베링해

LOFOTEN - 노르웨이 해

MALVINSKY(포클랜드 제도)

노르망드 - 대서양

OGURCHINSKY - 카스피해

세이셸 - 인도양

FADDEEVSKII - 노보시비르스크

셰틀랜드 - 영국 제도

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코만도르스키에 - 태평양

MASCARINSKY - 인도양

뉴펀들랜드 - 북미

포클랜드 - 대서양

(13)

ANDREYANOVSKIE - 태평양,

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

신체 활동은 뇌에 좋다 09.01.2018

University of Western Ontario의 연구원들은 신체 활동 직후에 나타나는 단기 인지 효과에 초점을 맞췄습니다. 연구 참가자들은 운동용 자전거를 타고 10분 동안 중등도에서 격렬한 운동을 했습니다. 그 후, 그들은 모니터 화면에 보이는 것에 따라 특정 방식으로 눈을 움직여야 하는 실험의 두 번째 부분으로 넘어갔습니다. 이것은 주의와 집중이 필요했습니다. 작업 수행은 눈의 움직임을 추적하는 특수 시스템을 사용하여 평가되었습니다.

운동용 자전거로 운동을 한 직후에는 전보다 오류가 적고 반응 속도가 50밀리초 감소한 것으로 나타났습니다. 비교를 위해 실험 참가자 중 일부는 고정된 자전거를 타고 운동하는 대신 잡지를 읽기만 하면 인지 기능이 향상되지 않았습니다.

유산소 신체 활동은 여러 가지 방법으로 정신 활동을 촉진합니다. 한편으로 운동은 일반적으로 신경계를 자극하여 "전투 준비" 상태로 만들 수 있으며 다른 한편으로는 에어로빅은 신경 흥분의 전도에 영향을 줄 수 있습니다. 여기에서 분자 메신저는 유산소 운동에 반응하여 광범위하게 합성되는 뇌 유래 신경 영양 인자라는 단백질입니다.

즉각적인 효과는 그 사람이 더 집중하게 되어 집행 통제의 효율성을 높이는 것입니다. 이것은 두뇌가 행동 계획의 실행을 조절하고 진행하는 방법을 선택하는 다양한 인지 과정에 부여된 이름입니다.

이러한 과정에는 단일 또는 다중 자극에 대한 처리 및 반응, 작업 기억 스캔 및 업데이트(우리가 현재 작업하고 있는 작은 정보 조각을 염두에 둘 수 있음), 억제 제어, 즉 충동 억제가 포함됩니다. (자동) ) 반응을 제거하고 보다 신중한 반응으로 대체합니다.

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