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초점 설명:

집게 손가락에 일반 성냥을 놓습니다. 그것을 크게 잡으십시오. 엄지손가락을 떼세요. 성냥개비는 똑바로 유지됩니다.

초점 비밀:

성냥을 똑바로 세우려면 손가락을 가볍게 적십니다. 검지 손가락에 대고 엄지 손가락으로 성냥을 더 세게 누르십시오. 엄지손가락을 조심스럽게 떼면 성냥의 아래쪽 끝이 집게손가락에 붙은 상태로 한동안 균형을 유지합니다.

저자: V.Postolaty

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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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우주에서 가장 오래된 분자 발견 17.04.2019

독특한 SOFIA 비행 관측소는 과학자들이 백조자리의 행성상 성운 내부에서 처음으로 별이 출현하기 전부터 우주에 존재했던 헬륨과 수소의 결합 흔적을 발견하는 데 도움이 되었습니다. 관찰 결과는 저널에 게재됩니다.

"우주에서 이 분자의 흔적이 없다는 것은 천문학의 가장 큰 미스터리 중 하나였습니다. 우리 데이터 세트에서 그것을 처음 본 순간 엄청나게 흥분했습니다. 이 해피 엔딩은 초기 우주의 화학이 어떻게 이해되고 있는지 우리가 이해하고 있다는 우리의 의심을 불식시켰습니다." "라고 독일 본에 있는 전파천문연구소의 Rolf Guesten이 말했습니다.

빅뱅 이후 우주에는 수소, 헬륨, 미량의 리튬의 세 가지 원소만 존재했습니다. 그러나 300억 년 후, 최초의 별이 나타났을 때, 별의 창자에서 열핵 반응 동안 생성된 더 무거운 원소가 나타나기 시작했습니다.

과학자들에 따르면 복잡한 분자는 우주가 급속하게 팽창하고 동시에 차가워지는 시기에 이러한 발광체가 출현하기 훨씬 전에 나타나기 시작했습니다. 이들 중 첫 번째는 중성 헬륨과 양전하를 띤 양성자의 화합물인 수소화 헬륨이었습니다.

Gesten이 지적했듯이 과학자들은 거의 한 세기 동안 우주에서 HeH+의 흔적을 찾으려고 노력해 왔지만 지금까지 그렇게 할 수 없었습니다. 천체 물리학자들은 우주에서 가장 오래된 분자가 대기의 수증기와 기타 분자에 특히 잘 흡수되는 스펙트럼 부분에서만 볼 수 있다는 사실에 수많은 실패를 돌렸습니다.
이러한 문제는 NASA와 독일 우주국 DLR의 독특한 공동 프로젝트인 세계 유일의 비행 관측소 SOFIA의 작업에 지장을 주지 않습니다. 747미터의 광학 및 적외선 망원경이 장착된 보잉 2,5입니다. 13km 높이로 올라가면 결과 이미지의 품질을 우주 관측소 수준에 가깝게 만들 수 있습니다.

이 망원경을 사용하여 Gesten과 ​​그의 동료들은 지구에서 7027광년 떨어진 백조자리에 위치한 행성상 성운 NGC 600을 관찰했습니다. 그것은 백색 왜성의 일종의 "장례용 수의"로, 그의 시조는 우주 기준에 따라 약 XNUMX년 전에 매장된 수소를 고갈시키고 외부 껍질을 벗겼습니다.

이 성운은 한 가지 간단한 이유로 과학자들의 관심을 오랫동안 끌었습니다. 수소화 헬륨의 첫 번째 분자가 탄생했을 때 초기 우주를 지배했던 대략 동일한 온도(켈빈도 약 XNUMX도)가 내부에 우세했습니다. 또한 새로 태어난 백색 왜성은 엄청난 양의 에너지와 빛을 생성하여 주변의 수소를 이온화하고 HeH+의 탄생을 가속화합니다.

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