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고갱의 눈 내리는 브르통 마을이 나이아가라 폭포라는 이름으로 팔린 이유는 무엇입니까? 자세한 답변

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고갱의 눈 속의 브르타뉴 마을이 나이아가라 폭포라는 이름으로 팔린 이유는 무엇입니까?

Paul Gauguin의 그림 Breton Village in the Snow는 그의 사후 경매에서 판매되었습니다. 경매인은 실수로 그것을 거꾸로 매달아 "나이아가라 폭포"로 팔았습니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

작가 Boris Vasiliev의 아내의 희귀 한 이름은 무엇입니까?

"The Dawns Here Are Quiet ..."라는 이야기가 가장 유명한 작가 Boris Vasiliev의 아내는 Zorya라고 불 렸습니다. 그녀는 "내일 전쟁이 있었다"라는 이야기에서 여주인공 중 한 명인 Sonya Gurvich와 Iskra Polyakova의 프로토 타입으로 사용되었습니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 지진이 가장 많이 일어나는 곳은?

▪ 최초의 의사는 누구였습니까?

▪ 어떤 비행기에 잠망경이 설치되었습니까?

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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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지구 온난화는 남극해에서 가장 큰 해류를 가속화하고 있습니다 04.12.2021

미국과 중국의 과학자들은 프로젝트 아르고 표류 부표에 의해 수집된 데이터를 사용하여 남반구에서 가장 큰 해류인 남극 순환 해류의 가속을 일으키는 원인을 알아냈습니다. 이 과정에 대한 주요 기여는 이전에 생각했던 것처럼 바람에 의한 것이 아니라 인간 활동과 관련된 기후 온난화에 의한 것으로 밝혀졌습니다.

Antarctic Circumpolar Current(ACC)는 남극해의 차가운 표면 해류입니다. 캘리포니아 대학교 샌디에이고, 우즈 홀 해양 연구소, 중국 과학 아카데미 및 캘리포니아 대학교 리버사이드의 과학자들은 Argo의 표류 부표의 글로벌 네트워크에서 수집한 위성 측정값을 사용하여 ADC가 최근 몇 년 동안 가속된 이유를 확인했습니다.

공동 저자인 Jia-Rui Shi는 "관측과 모델 모두에서 우리는 해양 온도 변화가 지난 XNUMX년 동안 ADC의 상당한 가속을 야기했다는 결론을 내릴 수 있습니다. 특히 남극 지역에서 ADC의 이러한 가속은 해양 분지 사이의 열과 탄소 교환".

ADC는 남극 대륙을 둘러싸고 남쪽의 차가운 물을 북쪽의 따뜻한 아열대 물과 분리합니다. 남극해의 이 따뜻한 부분은 인간 활동에 의해 생성된 열의 많은 부분을 흡수합니다. ADC는 반구 전체의 기후에 영향을 미칠 수 있으므로 ADC의 역학을 이해하는 것이 중요합니다.

ADC는 주로 바람에 의해 구동됩니다. 기후가 따뜻해지면 서풍이 강해집니다. 그러나 연구 결과에 따르면 이러한 변화는 해류를 가속하지 않고 물의 주요 흐름에 반대 방향으로 소용돌이를 일으킬 뿐입니다. 속도의 변화는 전류 양쪽의 온도 차이와 관련이 있습니다. 이 기울기가 증가하면 흐름 속도가 빨라집니다.

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