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불과 물 뒤에 지나야 할 동관은 무엇을 상징합니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

불과 물 뒤에 지나야 할 동관은 무엇을 상징합니까?

"불과 물과 동관을 통과하라"라는 표현에서 불과 물은 육체적인 시련을 상징하며, 이를 극복하기 위해 사람이 힘과 용기를 보여야 합니다. 그리고 구리 파이프는 영광에 의한 시험의 비유, 불과 물을 통과 한 사람이 얻는 팡파르입니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

1988년 소련 학교에서 어떤 과목이 취소되었습니까?

페레스트로이카가 시작되고 소련에서 글라스노스트가 선포된 후 역사적 사건에 대한 재평가가 시작되었습니다. 교과서에 쓰여진 내용과 모순되는 이전에 금지된 주제에 대한 언론의 출판 물결은 1988년에 학교 역사 시험이 완전히 취소되었다는 사실로 이어졌습니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 백금이란 무엇입니까?

▪ 효모 빵을 처음으로 구운 사람은 누구입니까?

▪ 언론인들이 세상에서 가장 운이 좋은 사람이라고 부르는 사람이 재난에서 몇 번이나 살아남았습니까?

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

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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나노튜브의 광자 13.07.2016

이산화규소 껍질의 탄소 나노튜브는 신뢰할 수 있는 단일 광자의 방사체가 되었습니다.

물리학자들이 마음대로 사용할 수 있는 기술의 수준은 물질의 가장 작은 단일 입자로 작업하는 것을 가능하게 합니다. 하나의 전자를 전자기 트랩에 매달거나 광학 당밀에 단일 원자의 격자를 만드는 것은 더 이상 기적이 아닙니다. 다음 작업은 어떤 입자도 사용하지 않고 특정 입자로 작업하는 방법을 배우는 것입니다. 예를 들어 여기 광자가 있습니다. 양자 통신 시스템의 보안을 보장하려면 방출 행위당 단일 양자의 빛을 방출해야 합니다. 정보가 인코딩되어 있으면 공격자가 읽을 수 없는지 걱정할 필요가 없습니다. 추적은 항상 다음과 같은 형태로 남아 있습니다. 사라진 광자.

그러나 통신 시스템에는 1,3-1,5 마이크론의 파장을 가진 적외선 광자가 필요합니다. 이 광자는 라이트 가이드를 통해 가장 잘 전달됩니다. 그리고 기존의 발전기(양자점 또는 다이아몬드의 공석 센터)는 이 작업에 대처할 수 없습니다. 나노튜브는 이상적인 소스인 것처럼 보이지만 낮은 온도에서만 방출하고 변동이 있을 수 있습니다. 이를 확신한 재료 과학자들은 이 탄소 실린더를 포기했습니다.

그러나 전부는 아닙니다. 미국 에너지부 통합 기술 센터의 Han Htun과 Stephen Durn과 동료들은 탄소 나노튜브 표면에 이산화규소 층을 증착했습니다. 탄소와 산소의 상호 작용은 튜브의 특성을 극적으로 변화시켰습니다. 튜브에서 변동이 사라지고 광자가 원하는 파장을 얻었습니다. 이산화 규소는 마이크로 일렉트로닉스에서 지속적으로 사용되기 때문에 응용 기술이 잘 발달되어 있으며 SiO2 의류의 나노 튜브는 다양한 전자 장치에 완벽하게 통합 될 수 있습니다.

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