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거울이 위험한 것으로 간주되는 이유는 무엇입니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

거울이 위험한 이유는 무엇입니까?

거울은 현실을 두 배로 만들고 슬라브 신화에 따르면 세속 세계와 다른 세계 사이의 경계 역할을 합니다. 죽은 사람이 있는 집에서 거울을 벽 쪽으로 돌리지 않으면 죽은 사람이 흡혈귀가 되어 산 자의 세계를 침범하게 된다.

저자: Mendeleev V.A.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

왜 유대인들은 다마고치를 살 수 없었습니까?

Tamagotchi 붐 동안 이 장난감은 이스라엘에서도 판매되었지만 일부 유대인 공동체에서 종교적 금지령을 받았습니다. 유대인들은 안식일에 일할 수 없으며, 동물에게 먹이를 주기 위해 버튼을 누르는 것도 일종의 일입니다. 또 다른 이유는 유대인들이 안식일에 불을 피우는 것이 허용되지 않고 접촉이 닫히면 미세한 불꽃이 튀기 때문입니다.

 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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분자를 듣다 30.01.2019

초음파 기술은 수십 년 동안 사람들에 의해 널리 사용되어 기술 과정의 비파괴적인 제어를 제공하여 의사가 외과 개입 등의 필요 없이 사람의 내부 장기를 볼 수 있도록 합니다. 현대 기술의 전반적인 발전 수준이 높아짐에 따라 초음파 기술도 더욱 발전되고 민감하며 기능적으로 발전하는 것은 당연합니다. 그리고 퀸즐랜드 대학의 연구원들이 달성한 것은 "완벽함 달성"이라는 문구로 특징지을 수 있습니다. 그들이 개발한 초음파 장치는 개별 공기 분자의 진동이나 공기 분자의 움직임을 "들을" 수 있는 높은 감도를 가지고 있습니다. 박테리아를 포함한 개별 살아있는 세포.

기존의 초음파 기술에서 송신기와 수신기는 압전 재료의 결정으로 만들어집니다. 이러한 물질은 전류가 가해지면 진동하여 인간의 귀의 감도를 초과하는 주파수의 소리 진동을 생성하는 것으로 알려져 있습니다. 공기나 물을 통과하는 초음파는 더 단단한 표면에서 반사되어 수신기로 되돌아와 기계적 진동이 다시 전기 신호로 변환됩니다. 컴퓨팅 장치는 반사파의 도달 지연 시간, 모양, 위상에 포함된 정보를 해독하고 이 정보를 기반으로 상당히 선명한 이미지를 구축할 수 있습니다.

당연히 초음파 기술에는 사용된 기술의 감도 및 기타 매개변수에 의해 결정되는 한계가 있습니다. 따라서 Queensland 연구원들은 장치의 감도를 높이기 위해 비 전통적인 접근 방식을 사용해야 했습니다. 그리고 이 장치는 실제로 직경 148미크론, 두께 1.8미크론의 석영 디스크로 반도체 레이저 구조 위에 놓여 있습니다. 소리 진동은 다른 지점에서 다양한 방식으로 디스크 재료에 영향을 미치기 때문에 레이저가 판독하고 더 높은 품질의 이미지를 만드는 데 사용되는 작은 변형이 발생합니다.

이 새로운 초음파 변환기는 현재의 어떤 고정밀 변환기보다 최소 XNUMX배 더 민감합니다. 단일 분자를 잡아당기는 중력과 같은 매우 약한 힘에 의해 발생하는 초음파의 왜곡을 측정합니다. 즉, 이 센서는 개별 분자의 진동 또는 개별 살아있는 세포 내부에서 발생하는 프로세스의 "메아리"를 들을 수 있습니다.

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