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알고 계셨나요?

애플의 창업자는 몇 명입니까?

애플은 스티브 잡스와 스티브 워즈니악이 설립한 것으로 알려져 있다. 그러나 Ronald Wayne이라는 세 번째 설립자가 10%의 지분을 소유했지만 Steve에게 800달러에 매각했습니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

로마노프 왕조의 시작과 끝을 결합하는 형용사는 무엇입니까?

Mikhail Romanov와 그의 어머니는 1612년 가을부터 코스트로마의 Ipatiev 수도원에서 살았습니다. 이듬해 XNUMX월에 대사관이 도착하여 왕국에 대한 그의 부름을 알렸습니다. 기이한 우연의 일치로 로마노프 왕조의 마지막 황제인 니콜라스 XNUMX세와 그의 가족은 예카테린부르크의 이파티예프 집에서 총에 맞았습니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 유럽 ​​의회에서 다른 사람을 대신하여 투표할 수 없는 이유는 무엇입니까?

▪ 새는 얼마나 빨리 날 수 있습니까?

▪ 제비 둥지 수프의 재료를 공급하는 새는 무엇입니까?

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

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. ...>>

지구 자기장에 대한 우주 쓰레기의 위협 01.05.2024

우리는 지구를 둘러싼 우주 쓰레기의 양이 증가한다는 소식을 점점 더 자주 듣습니다. 그러나 이 문제를 일으키는 것은 활성 위성과 우주선뿐만 아니라 오래된 임무에서 발생한 잔해이기도 합니다. SpaceX와 같은 회사에서 발사하는 위성의 수가 증가하면 인터넷 발전의 기회가 생길 뿐만 아니라 우주 보안에 심각한 위협이 됩니다. 전문가들은 이제 지구 자기장에 대한 잠재적인 영향에 관심을 돌리고 있습니다. 하버드-스미소니언 천체물리학 센터의 조나단 맥도웰(Jonathan McDowell) 박사는 기업들이 위성군을 빠르게 배치하고 있으며 향후 100년 안에 위성 수가 000개까지 늘어날 수 있다고 강조합니다. 이러한 우주 위성 함대의 급속한 발전은 지구의 플라즈마 환경을 위험한 잔해로 오염시키고 자기권의 안정성을 위협할 수 있습니다. 사용한 로켓의 금속 파편은 전리층과 자기권을 교란시킬 수 있습니다. 이 두 시스템 모두 대기를 보호하고 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. ...>>

벌크 물질의 고형화 30.04.2024

과학의 세계에는 꽤 많은 미스터리가 있는데, 그 중 하나는 벌크 재료의 이상한 거동입니다. 그들은 고체처럼 행동하다가 갑자기 흐르는 액체로 변할 수 있습니다. 이 현상은 많은 연구자들의 관심을 끌었고, 우리는 마침내 이 미스터리를 푸는 데 가까워질 수 있습니다. 모래시계 속의 모래를 상상해 보세요. 일반적으로 자유롭게 흐르지만 어떤 경우에는 입자가 막히기 시작하여 액체에서 고체로 변합니다. 이러한 전환은 의약품 생산에서 건설에 이르기까지 많은 분야에 중요한 영향을 미칩니다. 미국의 연구자들은 이 현상을 설명하고 이를 이해하는 데 더 가까워지려고 시도했습니다. 이번 연구에서 과학자들은 폴리스티렌 구슬 봉지에서 얻은 데이터를 사용하여 실험실에서 시뮬레이션을 수행했습니다. 그들은 이 세트 내의 진동이 특정 주파수를 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 이는 특정 유형의 진동만 재료를 통해 이동할 수 있음을 의미합니다. 받았다 ...>>

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하드 드라이브 대신 나노와이어 03.01.2022

Cambridge University의 Cavendish Laboratory가 이끄는 국제 과학자 팀은 첨단 3D 프린팅 기술을 사용하여 정보 전달자 역할을 하는 이중 자기 나선을 생성했습니다. 연구원들은 자기장에서 나노미터 규모의 토폴로지 텍스처를 생성한다는 것을 발견했습니다. 이전에는 아무도 그러한 현상을 기록하지 않았으며, 발견자들은 꼬인 나노와이어가 차세대 자기 소자의 "조상"이 될 수 있다고 믿고 있습니다.

자석은 저장 장치 및 컴퓨팅 시스템에 널리 사용됩니다. 후자의 단점은 자화점이 XNUMX차원 구조라는 것입니다. 그러나 나노와이어 구조는 XNUMX차원이므로 기록 밀도를 높이고 장치의 자기 특성을 변경하고 기능을 크게 확장할 수 있습니다.

지금까지 이 아이디어는 과학자들이 3차원 자기 시스템을 만들 능력이 없었기 때문에 구현하기가 매우 어려웠습니다. 따라서 지난 몇 년 동안 International Group의 연구는 XNUMX차원 자성 구조를 시각화하는 새로운 방법과 자성 재료의 XNUMXD 프린팅 기술 개발에 중점을 두었습니다.

고급 X선 영상 기술(소프트 X선 라미노그래피)을 사용하여 연구원들은 DNA 구조와 같은 2차원 구조가 XNUMXD 구조의 질감과 비교하여 완전히 다른 자화 질감을 생성한다는 것을 발견했습니다.

이웃하는 나선의 자구(자화가 한 방향으로 집중되는 영역)의 벽은 서로 매우 가깝고, 나노와이어가 얽혀 있기 때문에 변형되기도 한다. 자기장의 작용으로 이 벽들은 서로 더 많이 끌어당겨지고 회전한 다음 DNA의 염기쌍과 유사한 강한 규칙적 결합을 "고정"하고 형성합니다.

자기 나선은 연구원들에게 나노 규모의 자기장을 시뮬레이션한 후 자기장의 강도를 제어할 수 있는 능력을 제공합니다.

기존 하드 드라이브에서 플래터의 자구는 XNUMX차원 구조로 간주됩니다. 즉, 자화 섬입니다. 국제 과학자 그룹은 XNUMX차원 물체의 자기 특성 연구에 대한 연구를 발표했습니다. 데이터 기록을 위한 기존의 평평한 자기장에서 벌크 자기장으로의 전환은 기록 밀도의 상당한 증가를 위한 길을 열어줍니다. 우리는 하드 드라이브를 대체할 제품에 놀랄 수 있습니다.

HDD 플래터의 자구 밀도가 한계에 도달하고 있습니다. 인접한 자화섬은 서로 영향을 미치기 시작하여 자화(기록된 데이터)를 파괴합니다. 이에 대응하기 위해 고급 HAMR 및 MAMR(국부 가열 및 마이크로파) 기술을 사용하여 보자력을 극복하고 자화 손실 없이 데이터를 기록합니다. 그러나 모든 것에는 한계가 있기 때문에 대안을 병행하여 모색하고 있으며, 그 중 하나는 이른바 트랙이나 러닝 메모리 개발을 목표로 하고 있습니다.

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