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노동 보호, 전기 안전, 화재 안전에 관한 책

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생물학적 작용, 전자기 방사선으로부터의 조절 및 보호. 다비도프 B.I., 1984.

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무선 주파수 범위의 전자기 복사(EMR)가 다양한 시스템과 전체 유기체에 미치는 생물학적 영향에 대한 자체 및 문헌 데이터를 요약하고 분석했습니다. 환경 요인, 특히 EMR과 전리방사선, EMR 선량계측, 흡수선량 평가의 특징 및 어려움, EMR 방호의 기술적 및 조직적 문제의 복합적 영향에 대한 일반 원칙이 고려됩니다. 엔지니어링 및 기술 작업자용 - 방사선생물학자, 위생사.

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생물학적 작용, 전자기 방사선으로부터의 조절 및 보호. 다비도프 B.I., 1984: depositfiles.com에서 다운로드

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세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

초 기동성 츠바메 위성 16.10.2019

일본항공우주탐사국(Japan Aerospace Exploration Agency)은 지구 저궤도에서 우주선(SC)의 기술을 시연하기 위해 설계된 쓰바메 위성의 테스트를 성공적으로 완료했다.

2017년 450월에 근점 2018km의 타원 궤도로 발사된 이 우주선은 392년 초 근점 271km의 궤도에 진입했습니다. 그런 다음 위성은 근지점 XNUMXkm로 궤도에 진입하여 약 한 달 동안 머물렀습니다.

그 후 츠바메는 근점 250km, 240km, 230km의 궤도에 차례로 하강하여 각각 약 217주일 동안 머물렀다. 그런 다음 우주선은 약 한 달 동안 181km의 근점으로 궤도를 돌았습니다. 다음 궤도(고도 XNUMXkm)에서 위성은 일주일 동안 지속되었습니다.

임무가 끝나면 츠바메는 근점 167km로 며칠 동안 궤도에서 위치를 안정화했습니다. 후자의 경우 우주선은 고도를 유지하고 공기역학적 항력에 대응하기 위해 소형 액체 추진 로켓 엔진(LRE)을 추가로 사용했으며 다른 모든 경우에는 전기 로켓 엔진(Kaufman 크세논 이온 엔진)이 사용되었습니다.

츠바메호는 전기 추진력을 사용하여 저고도(167km)에서 위치를 유지하면서 지구 표면을 관측한 역사상 최초의 우주선이 되었습니다. 이 기술의 장점은 이미지 처리 시스템 및 유도 도구를 절약하여 고품질 이미지를 얻을 수 있다는 것입니다.

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