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아내의 부상에서 영감을 얻어 만든 식품은? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

아내의 부상에서 영감을 받아 만든 식품은 무엇입니까?

이전에는 설탕이 소위 설탕 덩어리라는 큰 조각으로 판매되었습니다. 1841년 보헤미아의 설탕 공장 관리자인 야콥 크리스토프 라다(Jakob Christoph Rada)의 아내가 머리에서 조각을 자르려다가 손가락을 심하게 베었습니다. 이 사건을 고려하여 Rad는 곧 작은 입방체의 정제 설탕 생산을 발명하고 특허를 받았습니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

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유치원을 왜 그렇게 부르나요?

1837년 독일 교사인 프리드리히 프뢰벨(Friedrich Fröbel)은 어린 아이들이 놀고 노래하고 춤을 추고 중요한 생활 기술을 배울 수 있는 교육 기관을 열었습니다. 이 개념을 통해 Fröbel은 그러한 기관과 친숙한 정원 사이에 비유를 하고 싶었습니다. 즉, 아이들은 식물을 돌보는 것과 같은 방식으로 돌보고 돌보아야 합니다. 오늘날 유치원은 세계 여러 언어로 유치원이라고 불립니다.

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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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극도로 간헐적인 전파 펄서 발견 04.07.2023

MeerKAT 망원경을 사용하는 국제 천문학자 팀이 새로운 펄서를 발견했습니다. PSR J1710-3452로 지정된 새로 발견된 물체는 극도로 주기적인 전파 펄서입니다.

펄서는 전자기 복사선을 방출하는 높은 자기 극성을 가진 중성자 별입니다. 일반적으로 짧은 무선 펄스로 나타나지만 일부는 광학, X선 및 감마선 망원경을 사용하여 감지할 수 있습니다.

인도 과학 교육 연구 연구소(IISER Bhopal)의 Mayuresh Surnis가 이끄는 과학자들은 MeerTIME 프로그램의 일부로 MeerKAT 망원경을 사용하여 PSR J1708-3506으로 알려진 밀리초 펄서를 관찰했습니다. 이러한 관찰 과정에서 개별 충동으로 인해 우연히 새로운 펄서를 발견했습니다.

이 물체는 약 97년에 걸쳐 관찰된 66개의 시대 중 단 한 시대에서만 0,5개의 밝은 무선 펄스가 감지되어 발견되었습니다. 밝은 펄스는 XNUMX인치 정확도의 라디오 이미지를 사용하여 소스를 정확하게 위치 파악하는 것을 가능하게 했습니다.

연구에 따르면 PSR J1710-3452는 회전 주기가 약 10,4초로 비교적 길고 분산 지수는 189 pc/cm3이다. 표면의 자기장의 강도는 25조 가우스로 추정됩니다.

PSR J1710-3452의 개별 펄스는 유사한 전체 방출을 나타내지만 이전에 관찰된 것보다 더 짧은 시간 척도에서 더 큰 구조 다양성을 갖는 것으로 밝혀졌습니다. 또한 각 개별 펄스는 총 펄스 폭이 0,7초보다 큰 경우 약 10초 간격으로 분리된 두 개의 주요 방사선 구성 요소로 구성됩니다. 이는 약 XNUMX%의 펄스 변조에 해당합니다.

천문학자들은 그러한 큰 로브 형성 주기가 라디오 밝은 마그네타에서 종종 관찰된다는 점에 주목합니다. 일반적으로 마그네타는 극도로 강한 자기장을 가진 중성자별로서 우리 행성의 자기장보다 몇 천조 배나 더 큽니다. 또한 연구원들은 PSR J1710-3452의 매우 간헐적인 특성과 은하계에서의 위치가 더 오래된 마그네타 집단의 일부일 수 있음을 시사한다고 제안합니다.

이것이 실제로 마그네타라면 상대적으로 높은 은하 위도(2,9°)에 위치하므로 잠재적으로 은하계에서 알려진 가장 오래되고 가장 간헐적인 마그네타 중 하나가 됩니다. 이 물체의 매우 짧은 활성 창은 독특하며 고휘도 라디오파 방출을 방출하는 장주기 중성자별의 아직 발견되지 않은 집단의 존재를 나타낼 수 있습니다.

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