메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


위대한 과학자들의 전기
무료 도서관 / 핸드북 / 위대한 과학자들의 전기

암페어 앙드레-마리. 과학자의 전기

위대한 과학자들의 전기

핸드북 / 위대한 과학자들의 전기

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

암페르 앙드레 마리
앙드레 마리 앙 페르
(1775-1836).

프랑스 과학자 Ampère는 주로 전기 역학의 창시자로 과학사에서 알려져 있습니다. 한편 그는 수학, 화학, 생물학, 심지어는 언어학, 철학 분야에서도 뛰어난 재능을 가진 만능 과학자였다. 그는 자신을 가까이서 알고 있는 모든 사람들에 대한 백과사전적 지식에 놀라움을 금치 못할 명석한 두뇌였습니다.

André-Marie는 그녀의 혈통을 리옹 장인으로 거슬러 올라갑니다. 그의 아버지 Jean-Jacques Ampère는 형제들과 함께 리옹 실크를 거래했습니다. 어머니 Jeanne Sarse는 리옹의 주요 상인 중 한 사람의 딸입니다. 앙드레 마리 앙페르는 22년 1775월 XNUMX일에 태어났습니다. 그는 어린 시절을 리옹 근처에서 아버지가 구입한 폴레미에의 작은 영지에서 보냈습니다.

Andre의 탁월한 능력은 어린 나이에 나타났습니다. 그는 학교에 가지 않았지만 읽기와 산수를 매우 빨리 배웠습니다. 그 소년은 아버지의 서재에서 찾은 모든 것을 연속으로 읽었습니다. 이미 14세에 그는 프랑스 백과사전 XNUMX권을 모두 읽었습니다. Andre는 물리 및 수학 과학에 특별한 관심을 보였습니다. 그러나 그의 아버지의 도서관이 분명히 충분하지 않은 것은 바로 이 지역이었고, Andre는 위대한 수학자들의 작품을 읽기 위해 리옹 대학의 도서관을 방문하기 시작했습니다.

부모님은 Andre에게 수학 교사를 초대했습니다. 이미 첫 만남에서 그는 자신이 다루고 있는 비범한 학생을 깨달았습니다. "뿌리를 뽑는 방법을 알고 있습니까?" 그는 안드레에게 물었다. "아니요." 소년이 대답했습니다. "하지만 나는 통합할 수 있어요!" 곧 교사는 자신의 지식이 그러한 학생을 가르칠 만큼 충분하지 않았기 때문에 수업을 포기했습니다.

수학과 물리학의 고전 작품에 대한 연구는 젊은 Ampère에게 창의적인 과정이었습니다. 그는 읽을 뿐만 아니라 그가 읽은 것을 비판적으로 인식했습니다. 그는 자신의 생각, 독창적인 아이디어를 가지고 있었습니다. 그가 리옹 아카데미에 수학에 관한 첫 작품을 발표한 것은 XNUMX세의 이 시기였습니다.

1789년 프랑스의 위대한 부르주아 혁명이 시작되었습니다. 이러한 사건은 Ampère의 삶에서 비극적인 역할을 했습니다. 1793년에 리옹에서 반란이 일어났지만 곧 진압되었습니다. 반군에 대한 동정심으로 Jean-Jacques Ampère는 참수되었습니다. Andre는 아버지의 죽음을 매우 힘들게 경험했습니다. 그는 정신을 잃을 뻔했다. 불과 XNUMX년 후, 마음의 평화를 찾는 데 어려움을 겪으면서 그는 학업에 복귀할 수 있었습니다.

아버지의 처형은 다른 결과를 낳았습니다. 법원의 판결로 가족의 거의 모든 재산이 몰수되었고 그녀의 재정 상황은 급격히 악화되었습니다. Andre는 생계에 대해 생각해야 했습니다. 그는 리옹으로 이사하여 어느 교육 기관에서든 정규 교사로 일할 수 있을 때까지 수학 개인 교습을 하기로 결정했습니다.

1799년, Ampère는 Catherine Carron과 결혼했습니다. 이듬해 그들은 아버지의 이름을 따서 명명된 장 자크(Jean-Jacques)라는 아들을 낳았습니다. 그는 나중에 프랑스 문학의 가장 유명한 역사가 중 한 명이 되었습니다. 이 즐거운 행사는 캐서린의 병으로 인해 가려졌습니다. 생활비는 꾸준히 올랐습니다. 온갖 노력과 저축에도 불구하고 개인 교습으로 번 자금은 충분하지 않았습니다. 마침내 1802년, Ampère는 리옹에서 XNUMXkm 떨어진 고대 지방 도시인 Bourg-en-Bress의 중앙 학교에서 물리학 및 화학을 가르치도록 초대되었습니다. 그 순간부터 그의 평생 동안 계속된 정규적인 가르치는 활동이 시작되었습니다.

Ampère는 물리학의 전통적인 가르침을 재구성하는 꿈을 꾸었습니다. 대신 - 지루한 교사 - 공무원, 비참한 실험실 및 열악한 물리적 사무실, 매일 매일의 걱정. 그러나 그는 지식의 공백을 채우기 위해 열심히 노력했습니다. 동시에 그는 리옹으로 돌아갈 수 있다는 희망을 아내와 아들에게 남겨두지 않았습니다. 그리고 곧 실현되었습니다. 4년 1803월 XNUMX일, Ampère는 Lyceum of Lyon의 수학 교사로 임명되었습니다. 행복한 그는 리옹으로 돌아갔지만 곧 암페르에게 큰 타격이 가해졌습니다. 그의 아내는 사망했습니다.

1804년 말, Ampère는 리옹을 떠나 파리로 이사하여 유명한 폴리테크닉 학교에서 교수직을 받았습니다. 이 고등 학교는 1794년에 조직되었으며 곧 프랑스의 국가적 자부심이 되었습니다. 학교의 주요 임무는 물리 및 수학 과학에 대한 깊은 지식을 갖춘 고도로 교육받은 기술 전문가를 양성하는 것이 었습니다.

파리에서 암페르는 외로움을 느꼈습니다. 그는 짧고 행복한 삶의 기억에 전적으로 의존했습니다. 이것이 그가 친척과 친구들에게 보낸 편지의 주요 주제입니다. 그는 이전에 괴팍하고 결백한 사람으로 알려졌습니다. 이제 그의 캐릭터의 이러한 특성은 더욱 두드러지게 되었습니다. 그들에게 과도한 불균형이 추가되었습니다. 이 모든 것이 그가 실제로 훌륭하게 숙달한 자료를 청취자에게 잘 제시하는 것을 방해했습니다.

이 시기에 Ampère의 삶에서 몇 가지 중요한 사건이 발생했습니다. 1806년에 그는 두 번째 결혼을 했고, 1807년에는 폴리테크닉 학교의 교수로 임명되었습니다. 1808 년 과학자는 대학의 수석 감독관 직위를 받았습니다. 이 모든 것이 그의 재정 상황을 개선하고 약간의 평화를 가져왔지만 오래가지 못했습니다. 두 번째 결혼은 매우 성공적이지 않았고 그의 새 아내 Jenny Poto는 매우 터무니없고 제한된 사람으로 판명되었습니다. Ampère는이 결혼에서 태어난 딸의 이름으로 어떻게 든 그녀와 화해하기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 그러나 그의 노력은 헛수고였습니다. 이를 기반으로 새로운 경험이 경험에 추가되었습니다. 1809년에 Ampere의 어머니가 사망했습니다. 이러한 불행한 사건은 그의 과학 활동에 영향을 줄 수 밖에 없었습니다. 그럼에도 불구하고 1809년과 1814년 사이에 Ampère는 급수 이론에 관한 몇 가지 귀중한 논문을 발표했습니다.

Ampere의 과학 활동의 전성기는 1814-1824년에 있으며 주로 과학 아카데미와 관련이 있으며 수학 분야에서 공로를 인정받아 28년 1814월 XNUMX일에 선출되었습니다.

거의 1820년까지 과학자의 주요 관심사는 수학, 역학 및 화학 문제에 중점을 두었습니다. 그 당시 그는 물리학 문제에 거의 관여하지 않았습니다. 이 기간 동안 광학과 기체의 분자 운동 이론에 관한 두 가지 작업만 알려져 있습니다. 수학에 관해서는 이 분야에서 성과를 거두어 그를 수학과 아카데미 후보로 지명할 수 있는 근거를 마련했다.

Ampere는 항상 수학을 물리학 및 기술의 다양한 응용 문제를 해결하기 위한 강력한 도구로 간주했습니다. 확률 이론에 전념한 그의 첫 번째 출판된 수학 작업은 본질적으로 자연에 적용되었으며 게임의 수학 이론에 대한 고려(1802)라고 불렸습니다. 확률 이론에 대한 질문은 미래에 대해 관심을 보였습니다.

물리학 및 역학의 많은 문제에 대한 연구에서 소위 편미분 방정식은 매우 중요합니다. 이러한 방정식의 솔루션은 가장 위대한 수학자들이 극복한 중요한 수학적 어려움과 관련이 있습니다. Ampere는 또한 이 과학 분야라고 불리는 수학 물리학에 기여했습니다. 1814년에만 그는 저명한 프랑스 수학자, 특히 달라스, 라그랑주, 푸아송이 높이 평가한 여러 작품을 완성했습니다.

그는 화학 수업도 떠나지 않습니다. 화학 분야에서의 그의 업적에는 Avogadro와는 별도로 다양한 기체의 몰 부피 평등 법칙의 발견이 포함됩니다. Avogadro-Ampere 법칙이라고 하는 것이 맞습니다. 과학자는 또한 속성의 비교를 기반으로 화학 원소를 분류하는 첫 번째 시도를 했습니다. 그러나 Ampère의 이름을 유명하게 만든 것은 이러한 연구나 그 자체로 흥미로운 그의 수학적 작업이 아니었습니다. 그는 전자기학 분야의 연구 덕분에 세계적으로 유명한 과학자이자 과학의 고전이 되었습니다.

1820년 덴마크의 물리학자 G. H. 외르스테드(G. H. Oersted)는 자기 바늘이 전류가 흐르는 도체 근처에서 벗어나는 것을 발견했습니다. 따라서 자기장을 생성하는 전류의 놀라운 특성이 발견되었습니다. Ampère는 이 현상을 자세히 연구했습니다. 일련의 실험의 결과로 자기 현상의 본질에 대한 새로운 견해가 그에게서 나타났습니다. 열심히 일한 첫 주가 끝날 때 이미 그는 Oersted보다 덜 중요한 것을 발견했습니다. 그는 전류의 상호 작용을 발견했습니다.

그는 같은 방향으로 전류를 전달하는 두 개의 평행한 도선이 서로를 끌어당기고 전류의 방향이 반대이면 도선이 반발한다는 것을 발견했습니다. 암페어는 전류를 생성하는 자기장의 상호 작용으로 이 현상을 설명했습니다. 전류 및 자기장과 와이어의 상호 작용 효과는 이제 전기 모터, 전기 릴레이 및 많은 전기 측정 기기에 사용됩니다.

Ampère는 즉시 결과를 아카데미에 보고했습니다. 18년 1820월 25일에 작성된 보고서에서 그는 첫 번째 실험을 시연하고 다음과 같은 말로 실험을 마무리했습니다. "이 점에서 나는 모든 자기 현상을 순수한 전기 효과로 축소했습니다." XNUMX월 XNUMX일 회의에서 그는 이러한 아이디어를 더욱 발전시켜 전류(솔레노이드)에 의해 흐르는 나선이 자석처럼 서로 상호 작용하는 실험을 시연했습니다.

모든 과학자들이 Ampere의 새로운 아이디어를 이해한 것은 아닙니다. 그의 저명한 동료 중 일부도 그들과 동의하지 않았습니다. 동시대 인들은 전류와 도체의 상호 작용에 대한 Ampere의 첫 번째 보고서 이후 다음과 같은 흥미로운 에피소드가 발생했다고 말했습니다. 그의 반대자 중 한 명이 Ampere에게 "당신이 말한 것에서 실제로 새로운 것이 무엇입니까?"라고 물었습니다. "두 개의 전류가 자기 바늘에 영향을 미치면 서로에게도 영향을 미친다는 것은 말할 필요도 없습니다." Ampère는 이 반대에 대한 답을 즉시 찾지 못했습니다. 그러나 그때 Arago가 그를 도왔습니다. 그는 주머니에서 두 개의 열쇠를 꺼내 말했습니다. 내가 존경하는 외르스테드 교수의 발견보다 훨씬 더 중요한 새로운 현상입니다."

과학적 반대자들의 공격에도 불구하고. Ampère는 실험을 계속했습니다. 그는 엄격한 수학 공식의 형태로 전류의 상호 작용 법칙을 찾기로 결정하고 이제 그의 이름을 딴이 법칙을 발견했습니다. 그래서 Ampère의 작업에서 단계적으로 새로운 과학이 성장했습니다. 실험과 수학 이론을 기반으로 한 전기 역학입니다. Maxwell에 따르면 이 과학의 모든 기본 아이디어는 실제로 XNUMX주 만에 "이 뉴턴 전기의 머리에서 나왔다"고 합니다.

1820년부터 1826년까지 Ampère는 전기 역학에 대한 많은 이론 및 실험 작업을 출판했으며 거의 ​​모든 아카데미 물리학과 회의에서 이 주제에 대한 보고서를 발표했습니다. 1826년 그의 마지막 고전 작품인 The Theory of Electrodynamic Phenomena Derived Exclusively Experience from Experience가 출판되었습니다. 이 책의 작업은 매우 어려운 조건에서 이루어졌습니다. 그 당시 쓰여진 편지 중 하나에서 Ampère는 다음과 같이 말했습니다. 자석. 몇 분 남았습니다." .

Ampere의 명성은 빠르게 성장했습니다. 특히 아첨하는 과학자들은 전자기학에 대한 그의 실험적 연구에 대해 이야기했습니다. 그는 유명한 물리학자들의 방문을 받았고, 그의 연구에 대한 발표를 위해 여러 나라에서 초청을 받았습니다. 그러나 그의 건강은 악화되었고 그의 재정 상황은 불안정했습니다. 그는 폴리테크닉 학교에서 하는 일과 감독관 업무로 인해 부담을 느꼈습니다. 그는 여전히 수학이 아닌 물리학 과정을 가르치고 자신이 창시한 전기 역학이라는 과정의 새로운 섹션을 포함하여 틀에 얽매이지 않는 방식으로 읽기를 꿈꿨습니다. 이에 가장 적합한 장소는 프랑스에서 가장 오래된 교육 기관 중 하나인 College de France입니다. 많은 문제와 음모 끝에 1824년 Ampère는 College de France의 교수로 선출되었습니다. 그는 일반 및 실험 물리학의 의장이 되었습니다.

Amper의 삶의 마지막 몇 년은 이미 그의 건강에 심각한 영향을 미친 많은 가족 및 직장 문제로 인해 가려졌습니다. 성공의 외부 신호는 물질적 웰빙을 가져오지 않았습니다. 그는 여전히 자신의 과학적 추구를 해치는 강의에 많은 시간을 할애해야 했습니다. 그러나 그는 과학을 떠나지 않았습니다.

1835년에 그는 빛과 열복사 사이의 유사성을 증명하고 모든 복사선이 흡수되면 열로 변환된다는 것을 보여주는 연구를 발표했습니다. 지질학과 생물학에 대한 Ampere의 열정은 이 시대로 거슬러 올라갑니다. 그는 다윈 진화론의 선구자인 유명한 과학자 퀴비에와 생힐러 사이의 과학적 논쟁에 적극적으로 참여했고, 진화 과정에 대한 자신의 관점을 제시한 두 개의 생물학 저서를 출판했습니다. 토론 중 하나에서 야생 동물의 진화에 대한 아이디어에 반대하는 사람들은 Ampère에게 사람이 달팽이의 후손이라고 정말로 믿었는지 물었습니다. 이에 앙페르는 "나는 인간이 모든 동물에게 공통적인 법칙에 따라 일어났다고 확신한다"고 대답했다.

Ampère의 또 다른 열정은 과학 분류였습니다. 이 중요한 방법론적 및 일반적인 과학적 문제는 Bourg-en-Bresse에서 일할 때부터 Ampère에게 오랫동안 관심을 가져왔습니다. 그는 자신의 과학 분류 체계를 개발했으며, 이를 두 권으로 된 에세이에서 제시하려고 했습니다. 1834년에 "과학 철학의 경험 또는 모든 인간 지식의 자연 분류에 대한 분석적 발표"의 첫 번째 권이 출판되었습니다. 두 번째 책은 Ampère가 죽은 후 그의 아들에 의해 출판되었습니다.

Ampère는 새로운 과학 용어를 발명한 위대한 대가였습니다. "정전기", "전기 역학", "솔레노이드"와 같은 단어를 과학자의 일상 생활에 도입 한 사람은 바로 그 사람이었습니다. Ampère는 미래에 관리 프로세스의 일반 법칙에 대한 새로운 과학이 등장할 것이라고 제안했습니다. 그는 그것을 "사이버네틱스"라고 부르자고 제안했다. 암페르의 예측은 현실이 됐다.

암페르는 10년 1836월 XNUMX일 마르세유에서 검사 여행 중 폐렴으로 사망했습니다. 그곳에 그는 묻혔다.

저자: Samin D.K.

 흥미로운 기사를 추천합니다 섹션 위대한 과학자들의 전기:

▪ 달튼 존. 전기

▪ 버틀레로프 알렉산더. 전기

▪ 위너 노르베르트. 전기

다른 기사 보기 섹션 위대한 과학자들의 전기.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

도박중독의 주요 위험 요인 07.05.2024

컴퓨터 게임은 십대들 사이에서 점점 더 인기 있는 오락 형태가 되고 있지만 게임 중독과 관련된 위험은 여전히 ​​중요한 문제로 남아 있습니다. 미국 과학자들은 이 중독에 기여하는 주요 요인을 파악하고 예방을 위한 권장 사항을 제공하기 위해 연구를 수행했습니다. 385년 동안 90명의 청소년을 추적하여 도박 중독에 걸리기 쉬운 요인이 무엇인지 알아냈습니다. 결과에 따르면 연구 참가자의 10%는 중독 위험이 없었고 XNUMX%는 도박 중독이 된 것으로 나타났습니다. 도박중독의 주요 원인은 낮은 수준의 친사회적 행동인 것으로 밝혀졌습니다. 친사회적 행동 수준이 낮은 청소년은 타인의 도움과 지지에 관심을 보이지 않으며, 이는 현실 세계와의 접촉 상실로 이어질 수 있으며 컴퓨터 게임이 제공하는 가상 현실에 대한 의존도가 심화될 수 있습니다. 과학자들은 이러한 결과를 바탕으로 ...>>

교통 소음으로 인해 병아리의 성장이 지연됩니다 06.05.2024

현대 도시에서 우리를 둘러싼 소리는 점점 더 날카로워지고 있습니다. 그러나 이 소음이 동물계, 특히 아직 알에서 부화하지 않은 병아리와 같은 섬세한 생물에 어떤 영향을 미치는지 생각하는 사람은 거의 없습니다. 최근 연구에서는 이 문제에 대해 조명하고 있으며, 이는 발달과 생존에 심각한 결과를 초래함을 나타냅니다. 과학자들은 얼룩말 다이아몬드백 병아리가 교통 소음에 노출되면 발달에 심각한 지장을 초래할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 실험에 따르면 소음 공해로 인해 부화가 크게 지연될 수 있으며, 실제로 나온 병아리는 여러 가지 건강 증진 문제에 직면하게 됩니다. 연구원들은 또한 소음 공해의 부정적인 영향이 성체에게도까지 미친다는 사실을 발견했습니다. 번식 가능성 감소와 번식력 감소는 교통 소음이 야생 동물에 미치는 장기적인 영향을 나타냅니다. 연구 결과는 필요성을 강조합니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

천연 단백질로 만든 인공 근육 15.02.2022

프라이부르크 대학(University of Freiburg)의 연구원 그룹이 신체의 자연적 과정을 사용하는 인공 근육을 개발하는 데 성공했습니다. 과학자들은 인간이나 동물의 그것과 유사한 화학 연료를 소비하여 움직이는 자율적 굴근을 시연했습니다.

우리의 인공 근육은 아직 프로토타입입니다. 그러나 재료의 높은 생체 적합성과 특정 조직 및 기술 응용에 맞게 구성을 조정할 수 있는 능력은 재건 의학, 보철, 제약 또는 소프트 로봇 공학의 미래 응용을 위한 길을 열 수 있다고 Steven Schiller는 말합니다.

과거에 과학자들은 천연 단백질을 사용하여 작은 분자 기계 또는 폴리머에 삽입하여 인공 근육 시스템을 구축했습니다. 그러나 그들은 완전히 생물학적 합성 근육을 개발하는 데 실패했습니다.

Freiburg 팀이 사용하는 천연 단백질은 엘라스틴이라는 천연 섬유 단백질을 기반으로 합니다. 연구원들은 두 가지 합성 엘라스틴 유사 단백질을 개발했는데, 그 중 하나는 환경의 산성도 변동에 반응하고 다른 하나는 온도 변화에 반응합니다.

과학자들은 광화학 가교를 사용하여 두 단백질을 결합하여 움직임을 지시하기 위해 쉽게 형성될 수 있는 층상 물질을 형성했습니다. 그런 다음 그들은 화학 연료 소스인 아황산나트륨을 사용하여 리드미컬한 수축을 유도했습니다. 여러 반응의 특별한 관계로 인해 산도가 순환적으로 변하는 진동 화학 반응에서 추가된 에너지는 기계적 에너지로 변환됩니다.

따라서 연구원들은 재료를 주기적으로 자율적으로 수축하게 만들었습니다. 그들은 또한 온도를 변경하여 수축을 켜고 끌 수 있습니다. 이 경우 재료의 특정 상태를 프로그래밍하고 다른 자극으로 다시 재설정할 수 있었습니다. 따라서 과학자들은 물질 수준에서 "학습 및 망각"을 구현하기 위한 간단한 시스템을 만들었습니다.

자연적으로 발생하는 단백질 엘라스틴에서 파생되고 생명공학적 수단을 통해 생산되기 때문에 우리의 재료는 높은 저항성을 가지며 이는 기술 응용 분야와도 관련이 있다고 Schiller는 설명합니다.
미래에는 전기, 환경 염 농도와 같은 다른 자극에 반응하고 바이오매스와 같은 다른 에너지원을 소비하도록 물질이 변형될 수 있습니다. 우리는 기억과 학습과 관련하여 복잡한 생물학적 기능을 모방하는 단백질 물질 개념을 개발할 수 있는 위치에 있다고 Schiller는 결론지었습니다.

미래에 과학자들은 세포 간에 교환되는 "통화"인 ATP를 사용하여 조직 재생 및 인간 장기에 약물을 전달하는 차세대 나노기술 로봇과 같은 생물의학 응용 분야에서 새로운 접근 방식을 가능하게 하는 단백질 물질을 만드는 것을 계획하고 있습니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 세라믹 모터 테스트

▪ 뼈 호르몬은 식욕을 억제

▪ 징기스칸의 승리에 대한 이유에 대해 이야기하는 나무 반지

▪ GNSS 모듈 L76L-M33

▪ 단 하나의 향기에 질려

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 RF 전력 증폭기 섹션. 기사 선택

▪ 기사 로켓플레인 S-4-D. 모델러를 위한 팁

▪ 기사 사람을 식별하는 데 지문이 처음 사용된 것은 언제입니까? 자세한 답변

▪ 기사 케이 퍼 가시. 전설, 재배, 적용 방법

▪ 기사 주전원 전압 변동으로부터 가전 제품을 보호하는 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 사운드 프로브. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024