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알고 계셨나요?

봅슬레이란?

이것은 통제된 콩 썰매에 얼음 트랙을 따라 고속 하강입니다. 스포츠로서 1924세기 말 스위스에서 시작되어 XNUMX년부터 동계 올림픽 게임 프로그램에 포함되었습니다.

저자: Mendeleev V.A.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

일각고래는 누구인가?

일각고래는 고래류 가족의 가장 흥미로운 구성원 중 하나입니다. 우리 중 많은 사람들이 고래의 종류는 한 가지뿐이라고 생각하지만 실제로는 여러 종류가 있습니다. 그들 중 가장 흥미로운 것은 소위 이빨 고래입니다. 이빨고래는 물고기와 두족류를 잡아먹고 주로 먹습니다.

향유고래는 이빨고래 중 가장 큽니다. 그들은 길이가 XNUMX 미터에 이르며 독특한 특징은 거대한 머리입니다.

이 아목의 또 다른 대표자는 병코인데, 머리 측면에 이상한 뼈가 자라서 그렇게 명명되었습니다. 일각 고래는 또한 이빨 고래입니다. 주로 북극해에 서식하며 다른 고래에는 없는 것을 가지고 있습니다. 수컷 일각고래는 입 왼쪽에 칼처럼 튀어나온 긴 뼈 엄니가 있습니다!

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

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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나노 입자가 작물에 해를 끼친다 04.09.2012

환경으로 방출된 나노 입자는 식물의 뿌리에 침투하여 성장을 늦추고 다른 오염 물질의 흡수를 증가시키고 비료에서 식물의 필요성을 증가시킬 수 있습니다. 농기계를 비롯한 디젤 차량의 배기가스에 포함된 나노입자는 먼저 대기 중으로 방출된 후 빗물과 함께 토양으로 유입됩니다. 토양에 나노입자가 유입되는 또 다른 메커니즘은 미국에서 하수 및 하수 슬러지 뒤에 남아 있는 영양이 풍부한 퇴적물로 농경지를 비옥하게 함으로써 실행됩니다. 이 침전물에는 직물, 자외선 차단제 및 기타 제품 제조에 사용되는 나노 입자가 포함되어 있습니다.

캘리포니아 대학 산타 바바라의 연구원들은 나노 입자가 농작물에 미치는 영향을 분석하기로 결정했습니다. 이를 위해 그들은 널리 사용되는 두 가지 유형의 나노 물질이 풍부한 토양에 대두를 심었습니다. 디젤 연료 및 기타 제품에 촉매로 첨가되는 산화세륨 나노 입자와 자외선 차단제 및 항균 제품 제조에 사용되는 산화 아연 나노 입자입니다. 그 결과, 식물은 새싹이 나온 순간부터 꼬투리가 익을 때까지 나노 입자와 접촉했습니다.

대조 식물에 비해 산화아연 나노입자 농도가 가장 높은 토양에서 자란 대두 식물은 더 적은 수의 잎을 생산했습니다. 동시에, 산화세륨 나노입자는 테스트된 모든 농도에서 식물 성장을 손상시킵니다. 동시에 산화아연은 ​​식물 잎에 축적된 반면 산화세륨은 뿌리에 의해 형성된 결절 수준으로 유지되었습니다. 산화 세륨의 최대 복용량에서 결절에는 비료 역할을하는 암모늄 염 형태로 공기에 포함 된 질소의 결합을 보장하는 박테리아가 포함되어 있지 않았습니다.

콩을 비롯한 콩과 식물이 공기 중에서 질소를 흡수하는 능력은 농업에서 가장 중요한 미생물학적 메커니즘 중 하나입니다. 따라서 세륨 산화물 나노 입자의 밝혀진 효과가 큰 관심거리입니다.

병행 연구의 저자들은 토마토, 호박, 대두 식물의 뿌리를 순수 탄소로 만든 나노 물질인 풀러렌에 노출시켰습니다. 그 자체로 독성이 없는 풀러렌은 세 가지 식물 종의 뿌리가 토양에 포함된 살충제를 흡수하는 능력을 향상시켰습니다. 작업의 일부로 식물은 결실 단계에 도달하지 않았으므로 오늘날 토양에 풀러렌이 존재하면 과일에 농약이 축적되는지 여부가 명확하지 않습니다.

어쨌든 얻은 결과는 나노 입자의 광범위한 사용 가능성과 환경으로의 유입을 방지하고 기존 오염을 중화하는 방법을 개발할 필요성에 대해 생각하게 합니다.

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