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알루미늄 와이어의 연장. 홈 마스터를 위한 팁

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종종 알루미늄 와이어가 갑자기 끊어지고 가장 접근하기 어려운 곳에서도 꼬임이 문제가되지 않는 짧은 꼬리가 남습니다.

이 경우 간단하지만 효과적인 방법이 도움이 될 것입니다. 직경이 조각보다 약간 작은 동일한 와이어로 손톱에 여러 번 감아 야합니다. 그런 다음 결과 나선형을 끊어진 와이어 끝에 나사로 고정하십시오. 연결은 여전히 ​​안정적으로 제공됩니다.

알루미늄 와이어의 연장

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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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W-boson 질량의 고정밀 측정 17.02.2018

Large Hadron Collider에서 ATLAS 실험에 참여하는 과학자들은 W 보존의 질량 에너지에 대한 최초의 고정밀 측정을 수행했습니다. 이 보존은 약한 핵 상호 작용의 힘을 담당하는 두 개의 기본 입자 중 하나이며, 우리 우주의 모든 물질의 거동과 속성을 결정하는 네 가지 유형의 기본 힘들 중 하나입니다. 과학자들이 얻은 W-보존 질량의 값은 80370+-19 MeV(메가전자볼트)이며, 이는 알려진 모든 기본 입자와 이들 간의 상호 작용 유형을 설명하는 이론인 표준 입자 물리학의 틀 안에 완전히 포함됩니다. .

W-보존 질량 측정은 충돌기가 여전히 14TeV에서 작동 중이던 2011년에 수집된 약 7만 개의 이러한 입자 데이터 세트를 기반으로 합니다. 얻어진 값은 LEP(LHC의 조상) 및 Tevatron 가속기에서 수행된 이전 측정 데이터에 해당합니다. 측정의 핵심은 ATLAS 실험 센서의 고정밀 교정과 W-boson 생성 과정의 상세한 모델링이었다. 그리고 실제 측정은 Z-boson과 관련된 이벤트 데이터와 기타 간접 측정 결과를 기반으로 이루어졌습니다.

W 보존은 알려진 가장 무거운 입자 중 하나입니다. 1983년 유럽핵연구기구(CERN)의 초양성자-반양성자 싱크로트론 가속기에서 발견되었으며, 이 발견으로 1984년 노벨 물리학상을 수상했습니다. W 보손의 특성이 30년 이상 연구되어 왔음에도 불구하고 그 질량을 충분히 높은 정확도로 측정할 수 있는 사람은 아무도 없었습니다.

ATLAS 협업의 조정자 중 한 명인 Tancredi Carli는 "이전 세대의 가속기에서 전체 작동 기간 동안 수집된 데이터는 W-보손의 질량을 측정하는 데 필요한 정확도를 제공하지 못했습니다."라고 말했습니다. 가속기 작동 XNUMX년 동안만 필요한 모든 데이터를 수집하고, 이제 충돌기가 최대로 작동할 때 소위 새로운 분야에서보다 정확한 결과와 연구를 얻을 수있는 좋은 기회가 있습니다. 물리학, 표준 모델을 뛰어 넘는 물리학."

결론적으로 W-보존, 진정한 쿼크 및 힉스 입자의 질량을 고정밀도로 측정하는 것은 새로운 물리학을 찾는 데 있어 중요한 순간이라는 점에 주목해야 합니다. 결국, 이론적인 것과 실제적으로 얻은 질량 값의 편차는 표준 모델과 충돌하는 근본적으로 새로운 현상의 존재를 나타낼 수 있습니다.

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