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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. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

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물의 어는점 기록이 깨졌다 01.01.2022

물이 얼음으로 변하는 방법과 이유를 아는 것은 광범위한 자연 과정을 이해하는 데 필수적입니다. 기후 변동, 구름 역학 및 물 순환은 물과 얼음의 변형에 의해 영향을 받으며, 결빙 조건에 사는 동물도 마찬가지입니다.

예를 들어, 청개구리는 몸을 얼게 함으로써 육지에서 겨울을 살아남습니다. 이것은 그들이 얼지 않고 깊은 수중에서 동면하는 종보다 더 빨리 동면에서 벗어날 수 있게 해줍니다. 그러나 얼음 결정은 세포막을 파열시킬 수 있으므로 이 기술을 사용하는 동물은 세포와 조직에 얼음이 형성되는 것을 방지하는 방법을 찾아야 합니다. 물이 얼는 방법을 더 잘 이해하면 이러한 극한 종에 대해 더 잘 이해할 수 있습니다.

경험상 물은 섭씨 0도에서 얼지만 특정 조건에서는 낮은 온도 범위에서 물이 액체 상태로 남아 있을 수 있습니다. 지금까지 이 범위는 섭씨 영하 38도에서 멈춘 것으로 믿어졌습니다. 조금 더 낮고 물이 얼어야합니다. 연구원들은 처음으로 섭씨 영하 44도의 온도에서 물방울을 액체 상태로 유지하는 데 성공했습니다.

개구부는 매우 작은 액적과 매우 부드러운 표면에 의해 도움을 받았습니다. 그들은 인플루엔자 바이러스 입자보다 약간 큰 150나노미터에서 불과 275개의 물 분자 클러스터인 XNUMX나노미터에 이르는 크기의 물방울로 시작했습니다. 이 범위의 물방울 크기는 연구자들이 물이 얼음으로 변하는 과정에서 크기의 역할을 밝히는 데 도움이 되었습니다.

이렇게 작은 규모로 동결 과정을 관찰하는 것은 사실상 불가능하기 때문에 연구원들은 전기 전도도(얼음은 물보다 전도성이 높기 때문에)와 적외선 스펙트럼에서 방출되는 빛을 사용하여 물방울이 변형되는 정확한 순간과 온도를 포착했습니다. 물에서 얼음으로.

방울 크기가 작을수록 얼음 형성을 위해 더 차가워야 하며 크기가 10나노미터 이하인 방울의 경우 얼음 형성 속도가 급격히 떨어지는 것으로 밝혀졌습니다. 그들이 측정한 가장 작은 물방울에서는 물이 -44°C에 도달할 때까지 얼음이 형성되지 않았습니다.

이 발견은 항공 및 전력 시스템과 같은 인공 물질의 결빙을 방지하는 데 큰 도움이 될 수 있다고 Ghasemi는 말했습니다. 부드러운 표면에서 물이 얼는 데 시간이 더 오래 걸리는 경우 엔지니어는 부드러운 표면과 단단한 재질을 혼합하여 설계에 적용하여 표면에 얼음이 형성되는 것을 방지할 수 있습니다.

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