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스페인 갤리온선은 신대륙에서 얼마나 많은 금을 가져갔습니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

스페인 갤리온 선은 신대륙에서 얼마나 많은 금을 가져갔습니까?

많은. 그 중 1596년 플로리다 앞바다에서 침몰한 "산타 마가리타"호만이 8만 달러가 넘는 금의 바닥으로 떨어졌습니다.

저자: Mendeleev V.A.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

소련이 나토 회원국이 될 수 있을까?

NATO 창설 초기에 소련은 동맹 참여 문제를 고려할 것을 제안했지만 이 계획은 거부되었습니다. 그 후 얼마 지나지 않아 소련의 후원 아래 바르샤바 조약 기구라는 반대 세력이 만들어졌습니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 무지개는 무엇입니까?

▪ 일부 행성 주위의 고리는 어디에서 왔습니까?

▪ 작가가 꿈꾸던 세계적으로 유명한 히트곡의 멜로디는?

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

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. ...>>

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XNUMX차원 반도체 프로세서 11.11.2020

스위스 엔지니어들은 황화몰리브덴의 단일 XNUMX차원 층 내부에 데이터 저장 및 처리 기능을 구현하는 근본적으로 새로운 유형의 컴퓨터 칩을 개발했습니다. 이를 통해 보다 작고 빠르고 에너지 효율적인 장치를 만들 수 있습니다.

지금까지 컴퓨터 칩의 에너지 효율성은 데이터 처리와 저장이 두 개의 개별 블록에서 수행되는 현재 사용되는 von Neumann 아키텍처에 의해 제한되었습니다. 즉, 두 장치 간에 데이터를 지속적으로 전송해야 하므로 상당한 시간과 에너지가 필요합니다.

EPFL의 나노스케일 전자 및 구조 연구소의 엔지니어들은 2D 재료를 사용하여 논리 연산과 메모리 기능을 결합하는 단일 아키텍처를 만드는 혁신적인 기술을 개발했습니다.

두 블록을 단일 반도체 레이어로 결합함으로써 저자들은 에너지 손실을 크게 줄이는 데 성공했으며, 이는 인공 지능 기반 애플리케이션에 특히 중요합니다.

초소형 회로는 원자 2개 두께의 층으로 구성된 2차원 물질인 황화몰리브덴 MoSXNUMX로 만들어집니다. EPFL 엔지니어들은 몇 년 전에 MoSXNUMX의 특정 특성을 연구했으며 전자 응용 분야를 위한 우수한 반도체임을 발견했습니다.

과학자들은 부동 게이트가 있는 전계 효과 트랜지스터 칩을 기반으로 만들었습니다. 카메라, 스마트폰, 컴퓨터 등의 플래시 메모리 시스템에 많이 사용되는 이 트랜지스터는 전하를 장기간 유지할 수 있다는 장점이 있습니다.

몰리브덴 황화물의 고유한 전기적 특성으로 인해 전계 효과 트랜지스터에 저장된 전하에 특히 민감하므로 EPFL 엔지니어는 메모리 장치와 프로그래밍 가능한 트랜지스터 모두로 기능하는 회로를 만들 수 있습니다.

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