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Yevgeny Leonov가 Winnie the Pooh의 목소리를 낼 때 연설은 어떻게 처리되었습니까? 자세한 답변

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Yevgeny Leonov가 Winnie Pooh의 목소리를 낼 때 연설은 어떻게 처리되었습니까?

소련 만화에서 Winnie Pooh의 목소리는 Yevgeny Leonov가 담당했습니다. 더 큰 코미디를 달성하기 위해 아티스트의 연설 속도가 약 30% 빨라졌습니다. 이만큼 속도를 줄이면 평소의 Leonov를들을 수 있습니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

소행성 이카루스는 왜 다이달로스의 아들 이름을 따서 지었을까?

1949년 미국 천문학자 Walter Baade에 의해 발견된 소행성 Icarus는 크기가 매우 작지만(직경은 약 900미터) 궤도에 있어서는 주목할 만합니다.

원일점에서 이카루스는 화성 궤도로 이동하고 근일점에서는 수성의 궤도 내부로 침투하여 0,341천문단위(51만 킬로미터)의 거리에서 태양에 접근합니다. 이카루스에 가까울수록 일부 혜성만 태양에 접근합니다.

이러한 이유로 그는 그의 아버지 Daedalus가 만든 밀랍으로 고정된 날개를 타고 태양에 떠오른 고대 그리스 신화 영웅의 이름을 받았습니다.

Icarus의 궤도는 지구의 궤도와 거의 교차하므로이 몸체에 가장 가까운 접근에서 그들 사이의 거리는 5-7 만 킬로미터로 줄어 듭니다. 지구에 대한 이러한 Icarus의 접근은 19년마다(1996년, 2015년 등) 발생하지만 그 중 어느 것도 충돌을 위협하지 않습니다.

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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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규소 섬유는 강철보다 15배 강합니다. 16.01.2013

광전자공학 연구센터(Optoelectronics Research Center)의 과학자들은 강철보다 15배 더 강한 실리콘 나노섬유를 만드는 기술을 개발했습니다. 동시에 이론적으로 최대 수천 킬로미터까지 매우 길게 만들 수 있습니다. 이 새로운 기술은 경량 및 내구성 복합 재료가 필요한 항공 및 조선 산업을 비롯한 전 세계의 많은 회사에서 이미 관심을 갖고 있습니다.

나노 섬유는 극도의 강도로 주목을 받습니다. 나노 스케일의 재료 특성은 거시적 샘플과 매우 다릅니다. 나노 섬유 형태의 일부 결정질 재료는 10GPa를 초과하는 인장 강도를 나타냅니다. 지금까지 단 몇 밀리미터 길이의 결정질 나노섬유를 제조하는 것이 가능했습니다. 더 긴 섬유에는 강도를 감소시키는 많은 결함이 있습니다.

광전자공학 연구센터(Optoelectronics Research Center)의 과학자들은 강도가 단일 결함에 덜 의존하는 이산화규소 나노섬유에 관심을 돌렸습니다. 실제로 이것은 나노 수준으로만 만들어진 일반 유리 섬유로 강도를 획기적으로 높일 수 있었습니다.

실험에 따르면 이산화규소 나노섬유는 고강도 강철보다 15배, 일반 유리섬유 섬유보다 10배 더 강합니다. 앞으로 이것은 강도를 유지하면서 복합 재료의 무게를 줄일 것입니다. 흥미롭게도 새로운 나노섬유는 직경이 작아질수록 더 강해집니다. 또한 제조 원료는 지각의 매우 일반적인 요소인 규소와 산소라는 점에 유의해야 합니다. 또한, 이산화규소 나노섬유는 오늘날 통신기술에서 널리 사용되는 기존의 광섬유와 마찬가지로 톤 단위로 생산할 수 있다.

새로운 유형의 섬유는 복합 재료의 미래를 바꿀 수 있습니다. 나노 섬유는 비행기, 헬리콥터, 보트 등을 ​​더 강하고 가볍게 만들 수 있습니다.

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