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손에서 로프를 제거하지 않고 로프에서 XNUMX자를 그리십시오. 집중의 비밀

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초점 설명:

밧줄 조각을 고리로 묶습니다. 이 반지를 관중 중 한 사람의 손에 끼워주세요. 그에게 밧줄의 위치를 ​​수정하도록 권유하십시오. 즉, 손에서 반지를 떼지 않은 채 반지를 XNUMX자 모양으로 만들도록 권유하십시오. “자원봉사자”는 아마도 이 일을 할 수 없을 것입니다. 그런 다음 반지를 제거하지 않고 자신의 손으로 이 작업을 수행합니다.

로프에서 손을 떼지 않고 Focus Eight

초점 비밀:

링의 위쪽 부분을 아래로 내리고 아래쪽 부분을 감싸고 들어 올려 같은 쪽 손 중 하나에 부분을 놓습니다. 이 손에서 첫 번째 고리를 제거하십시오. 결과는 "XNUMX"이 됩니다.

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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음식의 냄새는 입으로 기억된다 01.03.2019

무언가를 맛보면 동시에 음식의 냄새를 느낍니다. 사실, 그것은 전혀 같지 않습니다. 냄새 분자는 인두를 통해 비강의 후각 수용체로 들어갑니다. 이러한 냄새를 맡는 방식을 후비강(retronasal)이라고 하며, 냄새가 코를 통해 들어갈 때 일반적인 방식을 정위(orthonasal)라고 합니다. 우리의 감각에서는 후각과 후각이 혼합되어 있지만 사실 "입을 통한 냄새"는 때때로 매우 특별한 역할을 합니다.

Brandeis 대학의 연구원들은 실험용 쥐에게 맛있는 냄새와 중성적인 냄새 두 가지를 주었습니다. 일부 쥐는 코로만 두 가지 냄새를 맡았고 다른 쥐는 입으로만 냄새를 맡았습니다. 그런 다음 그들과 다른 사람들을 새장에 넣어 그들이 좋아하는 냄새를 다시 맡을 수 있었습니다. 이를 위해 쥐는 특별한 구멍에 코를 꽂기만 하면 되었습니다. 그러나 이전에 입으로 킁킁거리며 냄새를 맡았던 사람, 즉 비강으로 킁킁거리던 사람만이 곧장 그 맛있는 냄새를 맡게 되었습니다. 코로 냄새만 맡는 사람은 당장 아무 것도 기억나지 않는다는 듯이. 그리고 코로 킁킁거리며 냄새를 맡으려고 여러 번 시도하여 동물들이 맛있는 냄새를 배운 다음 스스로 찾아보도록 했습니다.

게다가 연구자들은 미각과 후각 감각이 뇌에 들어갈 때 어떻게 관련되는지 알아낼 수 있었습니다. 지금까지는 대뇌 피질의 후각 영역이 후각("코" 또는 "구강")을 담당하고 미각 영역이 미각을 담당한다고 믿어졌습니다. 그러나 새로운 실험에서 쥐의 미각 피질을 끄면 입과 목구멍을 통해 비강으로 들어가는 맛있는 냄새를 더 이상 감지하지 못하는 것으로 나타났습니다. 즉, 미각과 비후 냄새에 대한 정보는 뇌의 같은 위치로 이동하는 반면, 직교 냄새에 대한 정보는 일반적으로 믿어지는 바와 같이 후각 피질로 이동합니다. 즉, 뇌는 코로 킁킁거리는 냄새와 입과 목구멍을 통해 들어오는 냄새를 구별합니다.

그러나 입과 목구멍을 통해 쥐(그리고 우리도)는 음식 냄새를 맡습니다. 그리고 음식에 관해서는 후각("구강") 후각이 직관("비강") 후각보다 더 중요할 수 있습니다. 좋은 냄새가 나는 것이 항상 먹을 수 있는 것은 아니므로 음식과 관련하여 후각과 미각이 함께 작용해야 하며, 이것이 후각 후각이 좋은 음식을 더 잘 기억하는 데 도움이 되는 이유입니다.

그러나 다른 경우에 냄새가 짝을 찾는 데 도움이 되거나 예를 들어 시간이 지남에 따라 포식자의 냄새를 맡을 때 주된 역할은 여전히 ​​일반적인 "비강" 냄새 감각과 모든 후각 신호(후비강 및 직교 모두)에 속합니다. 같은 후각 피질 뇌로 이동합니다.

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