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초점 설명:

이 트릭에서는 손재주가 중요합니다.

초점 비밀:

일반 포장 철 캔을 가져 가십시오. 맥주 캔, 코카콜라 등이 될 수 있습니다. 캔 목에 맞는 동전이 필요합니다.

청중이 항아리 바닥을 보지 않도록 옆으로 서십시오. 항아리 바닥을 통해 동전을 밀어넣고 있지만 동전 자체는 바닥에 남아 있다고 가정해 보세요. 바닥에 동전을 넣는 모습을 청중에게 보여주세요. 바닥을 뒤집어 손바닥에 동전을 가져갑니다. 동전은 항상 당신의 손바닥 안에 있을 것입니다. 항아리를 잘 흔든 다음 그 손으로 열어보세요. 동전이 들어 있는 것입니다. 청중은 당신이 동전을 가지고 있다는 사실을 몰라야합니다.

항아리를 열면 거품이 흘러나오고, 조용히 동전을 바닥에 떨어뜨리게 됩니다. 항아리에서 물을 따르는 동안 거기에서 동전을 꺼내 청중에게 보여줍니다. 그게 전부입니다. 아무도 당신이 내내 동전을 가지고 있었다고 추측하지 않을 것입니다.

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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

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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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고감도 카메라는 외계 생명체와 암흑 물질을 검색합니다 21.11.2019

미국 NIST(National Institute of Standards and Technology)의 연구원들은 현재까지 가장 고감도의 카메라를 만들었습니다. 이 카메라의 픽셀은 빛의 단일 광자를 캡처할 수 있는 센서입니다. 이 카메라는 센서에 천 개 이상의 픽셀이 있으며 차세대 우주 망원경에 설치되도록 설계되었습니다. 이 카메라는 다른 행성의 생명에 대한 화학적 징후를 검색하는 데 사용됩니다. 우주 전체의 대부분.

노바의 각 픽셀은 길이 3.5mm, 너비 180nm, 두께 3nm의 텅스텐-실리콘 나노와이어입니다. 이 나노와이어들은 실리콘 기판에 놓여지고 초전도 니오븀으로 만들어진 와이어 연결에 의해 "외부 세계"에 연결됩니다. 카메라의 이러한 픽셀 배열은 현재 사용 가능한 최고의 속도, 효율성 및 색상 범위를 제공합니다. 이러한 센서는 이미 과거 NIST 전문가들이 양자 얽힘 현상을 연구하는 데 사용했으며, Albert Einstein은 이를 "원거리에서의 유령 작용"이라고 불렀습니다.

또한 새로운 유형의 감광성 센서는 매우 낮은 수준의 고유 노이즈를 가지므로 가양성 및 데이터 왜곡 가능성을 제거합니다. 이 기능은 적외선 범위의 가장 먼 끝에 있는 가장 낮은 에너지의 단일 광자를 캡처해야 하는 암흑 물질 검색 및 우주 천문학에 매우 중요합니다.

NIST 카메라는 크기가 작고 결정은 측면이 1,6mm인 정사각형이며 1024개의 센서가 32 x 32 픽셀의 매트릭스 형태로 배치됩니다. 이러한 조밀한 픽셀 배열로 NIST 연구원들은 처음에는 카메라 수정의 과열 문제에 직면했지만 나중에 정보 판독 회로의 전기 전도체를 확장하여 이 문제를 성공적으로 해결했습니다.

이제 연구원들은 생산 기술 라인의 출력에서 ​​완전한 기능 센서의 99,5%를 얻는 것을 이미 달성했습니다. 과학자들이 취하려는 다음 단계는 경계 범위에서 감도를 높이기 위해 픽셀 센서의 효율성을 높이는 것입니다. 그리고 그 후에야 연구원들은 수백만 개의 픽셀 수를 가진 대형 카메라 버전을 만들기 시작할 계획입니다.

새로운 카메라의 매개변수는 NASA 제트 추진 연구소(JPL)와 캘리포니아 공과 대학에서 측정되었습니다. 결국, 이러한 측정에 필요한 모든 전자 장치만 있으며, 이는 이제 심우주에서 광통신 시스템을 개발하고 구현하는 데 사용됩니다.

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