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날아다니는 유리. 초점 비밀

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초점 설명:

손에 플라스틱 컵을 들고 손을 펼칩니다. 유리는 떨어지지 않고 당신의 뜻에 따라 공중을 날아갑니다.

포커스 플라잉 컵

초점 비밀:

플라스틱, 판지 또는 스티로폼 컵에 엄지손가락을 붙입니다. 손을 들면 염력이 있다는 인상을 줄 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

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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화성의 온도는 낮과 자정에 상승합니다. 21.06.2013

과학자들은 얼음과 수증기 구름이 화성의 온도 변동의 열쇠를 쥐고 있다고 믿습니다.
화성 정찰 궤도선으로 붉은 행성을 연구하는 캘리포니아 패서디나의 NASA 연구원들은 화성 대기의 온도가 하루에 한 번이 아니라 두 번 규칙적으로 오르내리는 것을 발견했습니다.

캘리포니아 패서디나에 있는 NASA 제트 추진 연구소의 아민 클라인보일(Armin Kleinboil)은 "최고 온도가 자연스럽고 논리적인 한낮뿐만 아니라 자정 이후에도 상승한다는 사실을 알게 됐다"고 말했다. Kleinboil은 이러한 결론을 이끌어낸 새로운 연구에 대한 보고서의 주 저자입니다. 온도 변동은 약 섭씨 30도 내에서 발생합니다. 행성 과학자들은 화성 전역의 낮과 밤의 전체 온도 범위를 탐구했습니다. 화성기후사운더(Mars Climate Sounder)를 이용한 관측 결과, 이 패턴은 전 지구적 규모에서 지배적이며 일년 내내 관찰되는 것으로 나타났다. 이 연구에 대한 보고서는 Geophysical Research Letters 저널에 발표되었습니다.

풍향의 전지구적 변화, 온도 및 기압의 변동은 날마다 반복되며 대기 조석이라고 합니다. 육지의 조석과 달리 낮과 밤의 온도차에 의해 움직인다. 지구에는 대기의 조석도 있지만 대기 하층의 작은 온도 차이로 인해 우리에게는 그렇게 눈에 띄지 않습니다. 대기가 지구의 XNUMX%에 불과한 화성에서는 행성 전체의 단기적인 온도 변화를 제어합니다. 하루에 한 번 발생하는 온도 피크를 "일중"이라고 하고 하루에 두 번 "반일"이라고 합니다.

화성의 반일 주기는 지난 세기의 70년대에 처음으로 기록되었습니다. 그러나 첫 번째 여름에 강한 바람이 불기 시작하는 먼지가 많은 계절에 기인한 것으로 간주되어 수백만 톤의 적갈색 먼지를 수백 미터 위로 올립니다. 클라인보일(Kleinboil)은 "먼지가 없는 기간 동안 하루에 두 번 정도 기온이 크게 변동한다는 사실에 놀랐다"며 "화성의 주간 기온 급등은 수십 년 동안 알려져 왔지만, 기상 현상이 없는 규칙적인 반일 야간 최고 기온의 발견은 큰 먼지 폭풍이 아주 갑자기 발생했습니다."

과학자와 그의 공동 저자 10명은 그 해답을 찾았습니다. 모든 것은 일년 중 대부분의 시간 동안 대기에 풍부한 화성의 물-얼음 구름에 있었습니다. 낮 동안 화성 표면에서 방출되는 적외선을 흡수하기 때문에 적도 지역의 고도 30~XNUMXkm에서 주로 관찰됩니다. 이것은 지구의 얇은 권운과 유사한 상당히 투명한 구름입니다. 그러나 이 구름에 축적된 열은 매일 대기를 데우기에 충분합니다.

Kleinboil은 "우리는 화성을 물이 거의 없는 춥고 건조한 세계로 생각합니다. 그러나 실제로는 지구의 상층 대기보다 화성 대기에 더 많은 수증기가 있습니다. 이제 우리는 화성을 더 자세히 살펴볼 필요가 있다는 것을 압니다. 화성의 대기가 어떻게 작동하는지 이해하고 싶다면 물-얼음 구름."

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