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本や雑誌の内容 / 年1985

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大勝利の40年

VII若い物理学者のモスクワトーナメント

VIII若い物理学者のモスクワトーナメント

学童のための第XNUMX回全ロシアオリンピック

第XNUMX回全連合数学オリンピック

XIX 全連合物理オリンピック

第XNUMX回国際物理オリンピック

XXVI国際数学オリンピック

アルゴリズム言語

アンテナアンプUHF

ガウス数の算術

アフリカのパズル

輪になって走る長い物語

ヒステリシスのない磁気 DC コンバーター。 マリナ A.K.、1984

クレイジーティーパーティー

ホワイトアウト、またはあなたの目を信じないでください

非接触リミットスイッチ。 Vilensky P.I.、Sribner L.A.、1985

電源ケーブルのトレンチレス敷設。 Boyazny Ya.M.、1985

ビルは煙突から飛び出す

4096 ビットの RAM ブロック

若いプログラマーのためのブラチスラバサマースクール

立体幾何学、または公理ゲームの紹介

幾何学的問題のベクトル

吊橋

電圧計-車のオンボードネットワークのインジケーター

診断システムの設計の問題。 モズガレフスキー A.V.、コイダ A.N.、1985

TVテスト信号発生器

固定周波数信号発生器

スライディングベクトルジオメトリ

シティラジオ

アマチュア無線機用スピーカー

接触抵抗センサー。 カツネルソン A.Sh.、1985 年

ニールス・ボーアによるXNUMXつのフレーズ

1984 ゾーン追跡システム、XNUMX 年

ソビエト科学の日

ディオファントス方程式

二等分定理の 13 の証明、ラグランジュの定理について

別の種類の放射能

八点問題

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タスク M906-910、F918-922 および問題の解決 M866-890、F898-902

タスク M911-915、F923-927 および問題の解決 M891-895、F903-907

タスク M916-920、F928-932 および問題の解決 M896-900、F908-912

タスク M921-925、F933-937 および問題の解決 M901-904、F913-916

タスク M926-930、F938-942 および問題の解決 M905-910、F917-922

タスク M931-935、F943-947 および問題の解決 M911-915、F923-926

タスク M936-940、F948-952 および問題の解決 M916-920、F927-932

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

最強の素材 14.05.2018

以前は、最強の素材はクモの糸であり、最高の建材はスチール、セラミック、ガラスであると考えられていました。

テクノロジーは急速に進歩していますが、研究者が自然についていくことは困難です。 最近、科学者は、より耐久性のある材料を作成するために、ナノスケールで天然材料の構造を複製しようとしています。 たとえば、セルロースナノフィブリルで構成されている木材の強くて硬い細胞壁層を研究することで、研究者は強力な巨視的材料を作成しようとしました。 しかし、コンポーネントの接着力が弱く、互換性がないため、科学者はこのアイデアを実現できませんでした。

アメリカ化学会の研究者たちは、これらの限界を克服しようと試みてきました。 チームはインクジェット技術を使用して、マクロスケールの繊維を完全に組織化しました。 彼らがこの方法で作った最も弱い繊維でさえ、以前に知られている他のセルロースナノファイバーよりも強かった. そして最も重要なことは、マクロスケール繊維は金属、合金、ガラス繊維よりも強く、軽量バイオポリマーの強度のゴールドスタンダードであるスパイダーシルクドラグラインよりもXNUMX倍硬かった.

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