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종이 시트의 색상이 변경됩니다. 포커스 시크릿

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초점 설명:

마술사는 큰 손수건을 들고 그 아래에 봉투를 숨깁니다. 봉투를 아래로 뒤집습니다. 종이 색이 변합니다!

초점 비밀:

봉투에는 비밀이 있어야 합니다. 두 개의 봉투를 묶고 한 장에 미리 종이를 넣으십시오. 청중 앞에서 다른 색의 종이를 두 번째 봉투에 넣기만 하면 됩니다.

봉투를 손수건 아래에서 조심스럽게 뒤집습니다. 봉투에서 미리 준비된 종이를 꺼냅니다.

종이색이 변했어요!

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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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플라즈마 기반 정수 시스템 08.11.2018

Huntsville에 있는 University of Alabama의 연구원들은 제거하기 어려운 박테리아와 독소의 물을 정화하기 위해 플라즈마 제트와 하이드록실 라디칼을 사용하는 새로운 장치를 개발했습니다.

오늘날의 많은 수처리 방법에는 정기적인 보충 또는 유지 관리가 필요한 필터 및 화학 물질의 사용이 필요합니다. 동시에 수백만 명의 사람들이 그러한 물질에 대한 접근이 제한된 지역에 살고 있으므로 연구자들은 플라즈마를 사용하여 정수를 위한 새로운 옵션을 찾고 있습니다. 일반적으로 플라즈마 수처리는 비용이 많이 들지만 새로운 종류의 플라즈마 장치가 이를 바꿀 수 있습니다.

헌츠빌에 있는 앨라배마 대학교의 연구원들은 정수를 위한 새로운 유형의 플라즈마 발생기를 연구해 왔습니다. 새로운 발전기는 대기압에서 가스를 이온화하기 위해 전압을 공급하고 일련의 정수 반응을 일으키는 하이드록실 라디칼을 포함한 많은 유익한 부산물을 생성합니다.

"플라즈마"라는 용어는 우주를 통과하는 매우 뜨거운 태양열 흐름의 이미지를 연상시키는 반면, 플라즈마 기반 수질 정화 방법은 반응성 자유 라디칼을 생성하는 특성을 이용하여 물 속의 많은 화합물을 불활성으로 만듭니다. 플라즈마 및 후속 화학 반응은 물 공급에 숨어 있는 조류 번성을 유발하는 마이크로시스틴까지 죽일 수 있는 에너지와 화학 물질을 방출합니다.

보다 일반적인 오존 기반 플라즈마 클리너와 달리 새로운 장치는 하이드록실 라디칼 생성을 기반으로 합니다. 과학자들은 이 방법이 오존 유사체가 할 수 없는 일부 장애물, 즉 높은 에너지 소비 및 과도한 열 생성을 우회할 것이라고 제안합니다.

연구자들은 광학 방출 분광법을 사용하여 플라즈마 장치에서 더 많은 하이드록실 라디칼을 생성하는 데 다양한 요인이 어떻게 역할을 하는지 비교했습니다. 예를 들어, 전압을 높이는 것은 펄스의 주파수를 증가시켜 최종 결과에 가장 큰 영향을 미치는 것 같습니다.

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