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사과를 반으로 자르되 끝까지 자르지 말고 칼에 매달아 두십시오.

이제 망치처럼 단단한 무언가에 사과를 매달고 칼의 뭉툭한 쪽을 치십시오. 관성에 의해 계속 움직이는 사과는 잘려서 반으로 나뉩니다.

사과 관성

장작을자를 때도 똑같은 일이 발생합니다. 한 번의 타격으로 나무 블록을 쪼갤 수 없다면 보통 그것을 뒤집고 모든 힘을 다해 단단한 지지대에 도끼의 엉덩이를칩니다. 관성에 의해 계속 움직이는 Churbak은 도끼에 더 깊이 박혀 둘로 나뉩니다.

저자: Rabiza F.V.

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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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패치 안테나가 있는 Quectel L96-M33 미니 다중 시스템 GNSS 모듈 09.01.2020

새로운 Quectel L96-M33 모듈은 GPS L1 1575.42MHz C/A 코드, GLONASS, BeiDou 및 Galileo와 같은 XNUMX개의 위성 별자리 신호로 작업할 수 있어 도시 환경에서 위치 지정 품질을 향상시킵니다. 소형 칩 안테나 덕분에 이 모듈은 장치의 치수가 결정적인 요소인 웨어러블 장비에 성공적으로 사용될 수 있습니다.

L96-M33은 추적 모드에서 -165dBm, 캡처 모드에서 -148dBm과 같이 약한 신호와 높은 감도를 수신할 때 효율성이 향상되었습니다. 외부 안테나를 연결할 수 있습니다.

수신기는 내장된 보조 시스템을 사용하여 AGPS EASY의 위치를 ​​빠르게 결정합니다. 이 기술은 TTFF(Time to First Detection)를 단축합니다. 또한 모듈은 메모리에 위성의 움직임에 대한 데이터를 저장하고 이를 기반으로 최대 3일 동안 예측을 수행하므로 모듈이 저전력 조건에서 위치를 빠르게 결정할 수 있습니다.

AlwaysLocate 기술을 사용하면 켜기/끄기 시간을 조정하고 위치 정확도와 전력 소비 사이의 균형을 맞출 수 있습니다.

모듈을 제어하기 위해 UART 및 I2C 인터페이스(NMEA 0183 및 PMTK 프로토콜)를 사용할 수 있습니다. L96-M33의 공급 전압 범위는 2,8~4,3V입니다. 전류 소비는 추적 모드에서 20mA, 검색 모드(GPS + GLONASS)에서 25mA입니다. 절전 AlwaysLocate 모드에서 소비는 2,8mA로 감소합니다. 작동 온도 범위 -40...85°C.

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손님
멋진 경험 [up]

쿠로
아주 좋은 경험, 도움 감사합니다 [롤]


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