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보드카는 무엇입니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

보드카는 무엇입니까?

보드카는 설탕이나 밀 곡물에서 얻은 40-56 %까지 물로 희석 한 에틸 알코올입니다.

저자: Mendeleev V.A.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

고대 세계에서는 시간이 어떻게 결정되었습니까?

고대 바빌론에서는 일과 연도를 12등분으로 나누었습니다. 낮 동안의 시간은 gnomon(gnomon - "shadow catcher")의 수직 기둥에서 그림자의 길이와 방향으로 측정되었습니다. 그러나 해시계는 낮과 맑은 날씨에만 "작동"했습니다.

그리스에서는 물시계인 clepsydra(clepsydra - "물 도둑")를 사용했습니다. "그 이후로 다리 아래로 얼마나 많은 물이 흘렀는지"라는 속담이 있습니다. 모래시계는 시간을 계산하며 더 명확하게 하기 위해 때때로 사용됩니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 쌀은 어떻게 자랄까?

▪ 육분의는 무엇입니까?

▪ 유투브 영상을 통해 대륙 최고가 된 선수는?

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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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무선 바디 안테나 09.06.2008

영국에서는 무선 무선 네트워크 구축을 위한 안테나를 만들었습니다.

예방은 건강의 열쇠이며 정기적인 건강 검진은 예방의 기본입니다. 정보화 시대에 이 검사는 거의 XNUMX초마다 수행될 수 있습니다. 인체에 센서를 배치하고 수집한 맥박수, 호흡 및 기타 정보를 중앙 장치에서 지속적으로 전송하는 것으로 충분합니다. 네트워크를 통해 동일한 휴대전화를 사용하여 의사의 컴퓨터에 연결합니다.

사실, 그러한 센서는 아직 소형화되고 편리하다고 할 수 없으며 그 이유 중 하나는 매우 큰 안테나를 가지고 있기 때문입니다. 이 경우 신호 전력을 증가시키고 그에 따라 전기 배터리의 용량을 증가시켜야 하기 때문에 안테나를 작게 만드는 것은 불가능합니다.

William Scanlon 박사가 이끄는 Queen's University Belfast의 과학자들은 이 문제를 해결할 방법을 찾았습니다. 사실 무선 신호의 한 부분은 인체에 흡수되고 다른 부분은 피부 표면을 따라 전파됩니다. 영국 물리학자들은 두 번째 방식으로 전파되는 신호의 비율을 극적으로 50배나 증가시키는 데 성공했습니다.

결과적으로 허용 가능한 신호를 제공하는 안테나의 두께가 34mm에서 5mm로 감소했습니다. 환자에게 방해가 되지 않도록 이러한 판을 옷에 쉽게 숨길 수 있어 사무실에 있는 컴퓨터처럼 안정적으로 바이오센서를 연결할 수 있는 실제 웨어러블 무선 네트워크를 구축할 수 있습니다.

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