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스포츠 다이빙은 몇 살입니까? 자세한 답변

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스포츠 다이빙은 몇 살입니까?

남자는 수영을 배운 직후 물 속으로 뛰어드는 법을 배웠을 것입니다. 그는 땅에서 물 속으로 떨어질 수 있다는 것을 발견하자마자 물 속으로 뛰어들기 시작했습니다. 그 남자는 점프하는 법을 배운 후 아마도 먼저 물 속으로 뛰어들기 시작했을 것입니다. 그러나 XNUMX세기 말에야 곡예나 예술적 다이빙이 등장했습니다. 스위스, 독일, 핀란드와 같은 국가의 체조 선수들은 곡예 기술을 향상시키면서 훈련 중에 물에 뛰어드는 것이 땅이나 매트에 뛰어드는 것보다 부드럽다는 것을 발견했습니다. 이러한 실용적인 연습의 결과로 다이빙이라는 새로운 스포츠가 등장했습니다.

1904년까지 이 스포츠에 대한 국제적인 관심이 컸습니다. 그 해의 올림픽 게임 동안 이러한 유형의 대회를 개최하기에 충분한 다양한 유형의 다이빙이 있었습니다. 대회는 "올림픽 프로그램의 하이 다이빙"이라고 불 렸습니다. 경쟁에서 허용되는 각 점프에는 실행의 난이도에 따라 점수가 있습니다.

1904년에 열린 제XNUMX회 올림픽 다이빙 대회 이후로 다이빙 유형 목록은 계속해서 변경되었습니다. 사용되지 않는 점프 유형이 제거되고 새로운 유형이 추가됩니다. 타워에서 점프하는 것은 던질 수 있는 보드 없이 점프하는 것입니다. 일반적으로 높은 플랫폼에서 수행됩니다. 스키 점프는 쉽게 구부러지는 긴 보드를 사용합니다. 스키점프는 타워에서 점프 후 등장. 높이뛰기보다 낮은 높이에서 만들어집니다.

오늘날 다이빙 대회는 학교와 대학에서 매우 인기 있는 스포츠입니다. 공부하는 동안 경쟁하는 많은 다이버들은 이후에도 수년 동안 계속해서 경쟁합니다.

저자: Likum A.

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선인장에는 왜 바늘이 있습니까?

선인장은 동물이나 식물이 살아남기 위해 기후와 지형에 어떻게 적응하는지 보여주는 훌륭한 예입니다. 선인장은 건조하고 더운 기후에 서식하며 오랫동안 물이 없는 식물입니다. 기후가 더 건조 해지고 선인장의 뿌리가 깊이가 아니라 너비로 자라기 시작했습니다. 따라서 선인장은 비가 내린 직후 지표면에서 일년을 빠르게 빨아들일 수 있습니다. 그러나 선인장은 이 물을 저장해야 했습니다. 이것은 스펀지와 같은 다공성 선인장 줄기에 의해 달성됩니다. 또한 식물의 껍질은 두껍고 거칠어 물이 증발하지 않습니다.

다른 식물은 햇빛에 쉽게 물을 방출하는 잎을 가지고 있습니다. 그리고 선인장에는 잎 대신 바늘이 있습니다. 그들은 수분 손실을 방지합니다. 바늘은 또 다른 방식으로 식물의 생명을 구합니다. 사막을 배회하는 목마른 동물을 상상해 보십시오. 그리고 선인장에는 물이 가득합니다! 그러나이 동물이 바늘로 식물을 먹는 방법을 상상하는 것은 불가능합니다. 수분을 유지하는 데 도움이 되는 독특한 구조에도 불구하고 선인장은 정기적으로 꽃을 피우며 열매를 맺습니다. 사막이 만개하면 광택이 나는 선인장 줄기에 밝은 노란색, 빨간색 및 진홍색 꽃을 볼 수 있습니다.

진정한 선인장의 발상지는 서반구입니다. 그들은 주로 남미, 중미 및 미국 남서부의 건조한 땅에서 자랍니다.

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하나의 칩에 있는 가시광선 및 적외선 이미지 센서 23.12.2015

일본 올림푸스의 전문가들은 가시 이미지 센서와 근적외선 범위에서 작동하는 센서를 결합했습니다.

최근 IEDM 2015 행사에서 Olympus는 가시 이미지 센서와 근적외선 센서를 하나의 제품으로 결합한 개발 제품을 선보였습니다. 센서를 독립적으로 사용할 수 있는 것이 중요합니다.

장치는 다층 구조를 가지고 있습니다. 눈에 보이는 센서와 RGB 필터가 상단에 있습니다. 감광 요소의 크기는 3,8 x 3,8 미크론이고 센서 해상도는 4224 x 240픽셀입니다. 하단 레이어에는 적외선 센서가 있습니다. 일반적으로 이미지 센서에는 입사광에서 적외선 성분을 제거하는 필터가 장착되어 있습니다. Olympus의 개발에서 영향은 하위 계층에서 생성된 신호를 빼서 보상됩니다.

이러한 결합된 계측기의 적용 분야는 의료 기기, 보안 장비 및 거리 측정기입니다. 첫 번째 경우, 센서는 비유적으로 말해서 "피부 아래를 볼 수 있도록"하여 살아있는 조직에서 병리를 검사할 수 있습니다. 두 번째는 혈관의 패턴으로 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 세 번째 경우, 거리를 측정하기 위해 신호(적외선 펄스)가 장애물과 되돌아오는 시간의 변화를 사용합니다.

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