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실버 에이지란? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

실버 에이지란?

러시아 시의 "실버 에이지"는 20세기 후반에서 XNUMX세기 후반(Blok, Gumilyov, Voloshin, Severyanin 등)이 가장 절정에 달했던 시기라고 합니다. 푸쉬킨의 시대는 러시아시의 "황금 시대"라고 불 렸습니다.

저자: Mendeleev V.A.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

붕소란?

Novorossiysk (RF)시에서는 우렁찬 강하고 차가운 겨울 바람-보라가 잘 알려져 있습니다. 그러한 바람은 나무를 뿌리 뽑고 만의 배를 뒤집고 전선을 결빙시키고 집의 지붕을 파괴합니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 네로 황제는 혜성이 예고한 문제를 어떻게 피했습니까?

▪ 남극 대륙은 어디에서 시작됩니까?

▪ 개들은 남극을 정복하는 데 어떤 역할을 했습니까?

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

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. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

금속 균열은 치유될 수 있습니다 27.10.2013

MIT(Massachusetts Institute of Technology)의 과학자들은 예상치 못한 발견을 했습니다. 특정 조건에서 금속은 균열을 막아 스스로 "치유"할 수 있다는 것입니다. 이 발견은 가장 가혹한 조건에서 작동할 수 있는 자가 치유 재료의 생성으로 이어질 수 있습니다.

MIT 과학자들의 발견은 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 어떤 경우에는 균열을 생성하는 힘이 균열을 확장하지 않고 오히려 "치유"하여 금속의 무결성을 복원합니다. 연구원들은 금이 갔을 때 자가 수리가 가능하여 가장 어려운 조건에서도 구조적 강도를 유지할 수 있는 금속을 만드는 것이 가능할 것이라고 확신합니다. 이러한 금속은 터빈 블레이드 및 드릴링 도구와 같은 광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

금속의 특이한 성질의 비밀은 크기와 방향이 금속의 강도 및 기타 특성에 영향을 미치는 작은 결정 입자 경계에서의 상호 작용에 있습니다.

고온 합금의 기초가 되는 니켈로 실험하는 동안 특정 조건에서 결정립계가 이동하여 금속이 자가 치유되는 것을 발견했습니다.

고체 금속 내에서 입자 경계 이동에 대한 바로 그 아이디어는 지난 XNUMX년 동안 연구되었습니다. 이러한 연구 과정에서 자가 치유 현상은 변화가 곡물에 부분적으로만 영향을 미칠 때 소위 디스크리네이션(disclination)이라는 특정 경계의 이동에서만 관찰되기 때문에 감지할 수 없었습니다. Disclination 동안 금속의 결함은 균열의 가장자리가 발산하지 않는 강한 응력 필드를 가지지 만 반대로 서로 접근하여 문자 그대로 깨진 금속을 "용융"합니다.

과학자들은 다양한 작동 조건에서 흔히 발생하는 균열을 밀봉할 수 있는 금속 합금을 설계하기 위해 금속의 자가 치유 메커니즘을 자세히 연구할 계획입니다.

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