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어떤 음악가가 무대에서 뛰어내린 뒤 강도를 당한 후 관중들에게 붙잡히지 않았습니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

무대에서 뛰어내린 후 군중들에게 붙잡혀 강도를 당하지 않은 음악가는?

2009년 Staffordshire University에서 랩퍼 Coolio가 공연하는 동안 그는 무대에서 벗어나 군중 속으로 뛰어들기로 결정했습니다. 그러나 영국 학생들은 그를 붙잡고 싶지 않았고 헤어졌다. 공연자는 바닥에 하나의 타박상으로 탈출하지 못했습니다. 청중은 즉시 그를 둘러싸고 클럽 보안이 개입하기 전에 시계, 체인, 반다나 및 안경을 훔쳐 래퍼를 무대로 돌려보냈습니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

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쓰나미는 언제 어떻게 발생합니까?

진앙이 바다에있는 강한 지진이 발생하면 거대한 파도가 자주 발생하여 고속으로 전파됩니다. 외해, 수심이 깊은 지역에서는 선박이 두려워하지 않지만 연안의 얕은 물에 접근하면 파고가 크게 증가하며 때로는 수십 미터까지 증가합니다.

동시에 바다는 먼저 해안에서 물러나 바닥을 드러낸 다음 해안으로 달려가 경로에 있는 모든 것을 쓸어버립니다. 예를 들면 2005년 인도양에서 발생한 치명적인 쓰나미가 있습니다.

임박한 재난에 대한 적시 경고만이 도움이 될 수 있습니다. 언덕에서, 때로는 단단한 건물의 고층에서 탈출할 수 있습니다.

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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. Shimla에 있는 인도 농업 연구 협의회 - 중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 구동되는 곤충 공기 트랩을 고안했습니다. 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 디자인을 통해 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 표적 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 이 연구의 수석 연구원인 Kapil Kumar Sharma는 말합니다. ...>>

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순수한 수소를 방출하여 플라스틱을 그래핀으로 재활용 13.09.2023

플라스틱 폐기물로 인한 환경 오염 문제는 계속해서 새로운 솔루션을 요구하고 있으며, 이는 전 세계 과학자들이 이러한 환경 위협에 맞서기 위한 혁신적인 방법을 찾도록 동기를 부여하고 있습니다. 하지만 플라스틱을 단순한 폐기물이 아닌 귀중한 자원으로 만들 수 있다면 어떨까요? 이 질문은 여전히 ​​열려 있지만 미국 라이스 대학의 과학자들은 플라스틱 산업을 변화시키고 보다 환경적으로 지속 가능하게 만들 수 있는 독특한 솔루션을 제안하고 있습니다.

라이스대학교 재료과학 및 나노공학과 과학자 팀이 폐플라스틱을 가치 있는 그래핀으로 전환하고 그 과정에서 순수한 수소를 방출하는 기술을 개발했습니다. 수소는 연소 시 높은 수준의 에너지를 제공하고 부산물로 일반 물만 생성할 수 있기 때문에 미래의 잠재적 연료 중 하나로 간주됩니다. 수소는 정제된 석유보다 깨끗하고, 장시간 충전이 필요한 전기 배터리보다 차량 연료로 사용하기 편리하다.

수소는 이미 산업계에서 사용되고 있지만 현재의 생산 방법은 이산화탄소 배출과 관련되어 있으며, 수소 10톤당 12~XNUMX톤의 이산화탄소가 생성된다는 점에 유의해야 합니다.

과학자들이 개발한 새로운 방법에는 "펄스 줄 가열(Pulsed Joule Heating)"이라고 알려진 기술이 포함됩니다. 전류의 저항으로 인해 순간적으로 섭씨 2,5도까지 가열되는 플라스틱에 짧은 전기 펄스를 통과시키면 탄소 원자가 그래핀 구조에 결합되고 수소 원자가 순수 가스로 방출됩니다.

생산 비용을 더욱 절감해야 함에도 불구하고 이 방법은 플라스틱 폐기물의 보다 효율적인 재활용, 녹색 수소 생산 및 시장 가격이 60~200달러 사이인 그래핀 생성을 허용하여 판도를 바꿀 가능성이 있습니다. 톤당.

저자 중 한 명이자 화학자인 케빈 비스(Kevin Vis)는 “우리의 방법은 기존 산업용 증기 메탄 개질 방법에 비해 수소 생산으로 인한 CO2 및 온실가스 배출을 84% 줄입니다.”라고 말했습니다. 이러한 접근 방식은 보다 깨끗하고 지속 가능한 미래 에너지 및 플라스틱 폐기물 관리의 열쇠가 될 수 있습니다.

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