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걸프 스트림의 중요성은 무엇입니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

걸프 스트림의 중요성은 무엇입니까?

이것은 세계에서 가장 강력한 해류 중 하나입니다. 걸프 스트림은 유럽 전체의 기후를 결정하여 이 대륙에 따뜻함을 선사합니다. 멕시코 만에서 발원하여 북대서양을 가로질러 아이슬란드와 스코틀랜드 사이의 따뜻한 물을 노르웨이의 서부 해안으로 수송하고, 그곳에서 노스케이프와 바렌츠해로 이동하여 북극 무르만스크를 얼음이 없는 항구로 만듭니다.

걸프 스트림이 없다면 기후는 훨씬 더 추워질 것입니다. 겨울은 더욱 가혹해지고 여름은 더 시원하고 비가 많이 내릴 것입니다. 그 영향은 우랄 산맥과 서부 시베리아까지 추적할 수 있습니다. 수온의 변화와 이 해류의 속도와 방향은 유럽에서 상당한 냉각으로 이어질 수 있습니다.

저자: Mendeleev V.A.

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제XNUMX회 국제영화제는 언제, 어디서 열렸습니까?

1932년 베니스에서 제XNUMX회 국제영화제가 열렸다. 미국, 프랑스, ​​​​이탈리아, 독일 및 소련의 참가자에게는 상이 수여되지 않았습니다.

정기적으로 축제를 개최하기로 결정했습니다.

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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. ...>>

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그래핀은 초전도체가 된다 31.03.2014

미국 물리학자들은 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 저널에 발표된 기사에 따르면 탄소와 칼슘의 단원자 층의 "샌드위치" 특성을 연구함으로써 그래핀이 초전도 물질로 바뀔 수 있다는 것을 발견했습니다.

"새로운 기술을 사용하여 우리는 이 "샌드위치"의 그래핀 층에 있는 전자가 초전도성을 제공하는 쿠퍼 쌍으로 결합하고 칼슘 층의 역할을 밝히는 방법을 처음으로 입증할 수 있었습니다. 이제 우리는 다음과 같이 말할 수 있습니다. 우리는 이 물질의 초전도성을 완전히 이해하고 있습니다.”라고 Stanford University(USA)의 Jonathan Sobota가 말했습니다.

Sobota와 그의 동료들은 Stanford의 SLAC National Accelerator Laboratory에서 SSRL 싱크로트론 방사체를 사용하여 그래핀과 초박형 칼슘 시트의 "샌드위치" 구조를 연구함으로써 그래핀의 초전도성의 비밀을 풀고 그것을 실행에 옮길 방법을 찾았다고 말합니다. .

이 기사의 저자가 언급했듯이 전 세계 물리학자들은 그래핀과 칼슘으로 만든 '샌드위치'가 약 10년 동안 초전도 특성을 갖는다는 사실을 잘 알고 있었습니다. 최근 몇 년 동안 과학자들은 "순수한" 그래핀 및 기타 재료에서 이 특성을 복제하려고 시도했지만 이 초전도가 어떻게 발생하는지에 대한 이해 부족으로 실패했습니다.

Sobota의 그룹은 흑연과 칼슘 시트의 X선 조각으로 이 문제를 해결했는데, 이는 전자가 샌드위치 내부에서 어떻게 이동하는지, 초전도성을 제공하는 소위 "쿠퍼 쌍"이 어떻게 형성되는지 이해하는 데 도움이 되었습니다.

연구원들에 따르면 그래핀은 이러한 쌍의 형성에 주도적인 역할을 하는 반면 칼슘은 지원 역할을 합니다. 과학자들은 수집한 데이터가 가까운 미래에 초전도 그래핀을 만드는 데 도움이 될 것이며 이를 기반으로 초고속 트랜지스터와 양자 컴퓨팅 장치를 개발할 수 있을 것이라고 주장합니다.

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