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초점 설명:

삼각형은 세 개의 일치로 구성됩니다. 관람자에게 성냥 두 개를 제거하고 하나를 대체하여 삼각형을 다시 만들도록 권유하십시오. 물론 그러한 작업은 누구에게나 막 다른 골목에 놓일 것입니다.

초점 제거 및 대체

초점 비밀:

두 경기의 상대 위치를 파괴하지 않고 "제거", 즉 옆으로 이동합니다. 나머지 하나를 원래 위치에서 대체하십시오.

저자: Kuptsova O.

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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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형상기억합금 기반 자기 냉각 시스템 07.10.2018

현대 냉장고는 모양, 터치 스크린의 존재 및 더 풍부한 기능 세트에서 이전 제품과 상당히 다릅니다. 그러나 가장 현대적인 냉장고 내부에는 모두 동일한 열교환기, 배관, 냉매 및 압축기가 있으며, 그 작동은 사용된 전기에 대한 총 청구서에서 다소 민감한 부분을 제공합니다. 자기 냉각 기술은 냉동 기술의 추가 발전을 위한 유망한 방향 중 하나로 간주되며, 최근 실험적 자기 시스템을 만든 유럽 연구원 그룹은 소위 형상 기억을 갖는 특수 합금이 대부분의 냉각 기술에 대한 솔루션이 될 수 있음을 보여주었습니다. 알려진 문제 중.

자기 냉각 시스템은 자기열량 효과로 인해 작동합니다. 즉, 특정 재료에 자기장이 가해지면 온도가 변합니다. 이 기술은 매우 유망한 방향으로 간주되지만 구현의 복잡성으로 인해 아직 실용화되기에는 멀었습니다. 자기 냉각 시스템은 종종 초전도 권선이 있는 자석을 필요로 하며, 자체적으로 값비싼 초저온 냉각이 필요합니다.

위의 문제를 해결하기 위해 독일 다름슈타트 공과 대학과 독일의 Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf(HZDR) 연구원들은 자석과 특수 합금의 독특한 조합을 사용했습니다. 사용된 자석은 철, 붕소, 네오디뮴의 합금으로 만들어졌으며 형상기억 합금은 니켈, 망간, 인듐으로 구성되었습니다.

결과 자석은 지구 자기장보다 40배 더 강한 자기장을 생성할 수 있는 세계에서 가장 강력한 영구 자석입니다. 한편, 앞서 언급한 특수 합금은 자기장의 영향으로 최대 온도 강하를 제공합니다. 또한 합금은 변형 후 원래 모양으로 돌아갈 수 있습니다.

자기 냉각 시스템의 작동 주기는 다소 복잡하며 XNUMX단계로 구성됩니다. XNUMX밀리초만 지속되는 첫 번째 단계에서 합금은 자기장에 노출되고 냉각됩니다. 그런 다음 자기장의 영향이 제거되고 합금은 방열판을 통해 냉기를 방출합니다. 합금은 가열되지만 동시에 자화 상태로 유지됩니다. 그 후 합금은 특수 롤러에 의해 압축되어 더 가열되어 재료의 내부 구조가 변경되어 잔류 자화가 손실됩니다. 그 후, 합금은 원래 모양을 복원하고 주기를 반복할 준비가 됩니다.

새로운 자기 냉각 시스템의 프로토타입은 형상 기억 합금을 사용하여 기술에서 가장 비싼 부분인 필요한 영구 자석의 수를 어떻게 줄일 수 있는지를 보여주는 것입니다. 그러나 2022년까지 독일 과학자들은 이미 냉각 깊이를 포함한 작동 매개변수를 측정하고 에너지 및 경제적 매개변수를 평가할 수 있는 새로운 유형의 대규모 자기 냉동 장치를 건설할 계획입니다. 작업.

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