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퍼시픽 사인은 왜 이런 모양일까요? 자세한 답변

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퍼시픽 사인은 왜 이런 모양일까요?

"태평양"이라는 표시가 생긴 데는 이유가 있습니다. 그것은 핵 군축 운동(영어로 "Nuclear Disarmament")을 위해 1958년 영국 예술가 Gerald Holtom에 의해 설계되었습니다. Holtom은 이 단어의 첫 글자인 N과 D를 취하여 세마포어 지정을 결합했습니다. 세마포어 알파벳에서 문자 N은 아래로 뻗어있는 플래그로 전송되고 문자 D는 하나의 플래그가 위로, 다른 하나는 아래로 전송됩니다. 이 선을 서로 겹쳐서 표시의 모양을 결정했습니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

Harry Houdini는 죽어서도 사기꾼을 어떻게 폭로했습니까?

Harry Houdini는 초자연적 인 힘, 특히 매체를 가지고 있다고 주장되는 사기꾼을 폭로하는 데 많은 시간을 할애했습니다. 그는 사후에도 이 일을 계속했고, 아내와 먼저 죽은 사람이 영성 수련회에서 두 사람만 알고 있는 비밀 암호를 전달하기로 합의했다. 할로윈마다 제 아내는 XNUMX년 동안 다양한 매체를 사용하여 교제를 해왔지만 아무도 올바른 말을 하지 않았습니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 알루미늄이란 무엇입니까?

▪ 텔레비전 프로그램은 위성을 통해 어떻게 방송됩니까?

▪ 영국 부르주아 혁명의 전제조건, 단계, 결과는 무엇이었는가?

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

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광학 미사일 28.09.2018

University of Nebraska-Lincoln(University of Nebraska-Lincoln)의 과학자들은 강렬한 레이저 광 펄스를 사용하여 전자 플라즈마 뭉치를 생성한 다음 빛의 속도에 가까운 속도로 가속했습니다. "이 플라즈마 덩어리는 플라즈마에 대한 빛의 작용에 의해 제공되는 엄청난 힘 때문에 '광학 로켓'이라고 불릴 수 있습니다."라고 Donald Umstadter 교수는 말합니다. 우주로 발사하는 동안 우주 비행사에게 영향을 미칩니다."

과학자들이 만든 "광학 로켓"은 빛이 물질에 작용할 수 있는 힘의 실제적인 예일 뿐만이 아닙니다. 이 효과는 미래에 새로운 초소형 입자 가속기 및 이를 기반으로 하는 장치를 만드는 데 사용할 수 있습니다.

정상적인 조건에서 일반 빛은 표면에서 흡수, 산란 또는 굴절되는 물체에 작은 힘을 가합니다. 빛의 힘을 사용하는 한 가지 예는 이 사업에 연료를 사용하지 않고 소형 우주선을 가속하는 데 사용할 수 있는 소위 "솔라 돛"입니다. 그러나 빛에 의해 생성되는 압력이 매우 작기 때문에 태양 돛을 가진 우주선은 몇 단위 또는 수십 년에 걸쳐 천천히 그리고 오랜 시간 동안 고속으로 가속됩니다.

그러나 빛이 물질에 작용할 때 다른 유형의 힘도 발생할 수 있습니다. 이것은 빛이 매우 큰 강도 기울기를 가질 때 발생하며 이러한 힘은 예를 들어 광학 핀셋에 사용됩니다. 그러나 다시 말하지만, 이러한 힘은 그다지 중요하지 않습니다.

실험에서 네브래스카의 과학자들은 플라즈마 구름에 레이저 광선을 집중시켰습니다. 빛의 영향으로 플라즈마에서 전자가 제거되어 광선의 전파 방향으로 이동했습니다. 그런 다음 빛의 기울기로 인해 이러한 전자가 "이동하는" 광파의 피크 마루에 "잡혀서" 상대론적 속도로 가속할 수 있게 되었습니다. 이러한 유형의 가속을 구현하기 위해 과학자들은 미래의 초소형 전자 가속기의 기초가 될 진행 광파의 초기 단계를 모니터링하고 제어하는 ​​기술을 개발해야 했습니다.

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