매일의 발명 달력. 중요한 과학적 발견의 달력 xx 과학적 발견 및 발명의 달력

때로는 가장 흥미로운 것들이 모두 오래 전에 발견된 것처럼 보이며 바퀴를 재발명할 필요가 없습니다. 그러나 이는 전혀 사실이 아니다. 과학은 가만히 있지 않습니다. 매일 커밋함 새로운 발견.그 중 가장 눈에 띄는 10가지를 모아서 만들었습니다. 러시아 과학자, 그리고 여러분이 쉽게 알 수 있도록 설명하려고 노력했습니다. 자녀에게 최신 과학에 대해 알려주십시오.

고고학의 새로운 발견
젊어진 매머드

최근까지 매머드는 약 1만년 전인 석기시대에 멸종된 것으로 여겨졌다. 그러나 Wrangel 섬에서 러시아 과학자들이 새로운 발견을 통해 이곳에 매머드가 살았다는 사실이 입증되었습니다. 기원전 2000년대.역사적 시대로 볼 때, 이 거인들은 고대 드렉과 이집트 파라오의 동시대인임이 밝혀졌습니다!

데니소프스키 남자

2010년에 시베리아 고고학자들이 발견했습니다. 새로운 유형의 원시인. 이제 데니소바인은 크로마뇽인, 네안데르탈인과 함께 살고 있습니다. 그들의 유해는 알타이의 Denisovskaya 동굴에서 발견되었습니다. 데니소바인의 나이는 약 4만세이다.

지리학 분야의 새로운 발견
남극 대륙의 빙하 호수

우리 과학자들은 여전히 ​​남극 대륙에서 새로운 빙하 호수를 계속해서 찾고 있습니다. 현재 140개 이상이 열려있습니다! 보스토크 호수는 세계에서 가장 큰 빙하 호수입니다. 그의 발견은 지난 반세기 동안 가장 위대한 발견 중 하나가 되었습니다. 호수는 두께 4km의 얼음층 아래에 ​​있으며, 그 나이는 몇백만년!!!현재 보스토크 호수에 대한 연구가 계속되고 있습니다. 만약 과학자들이 호수 물에서 미생물을 발견한다면, 이것은 우리 세상에 원시 생명체가 존재할 가능성이 있음을 증명할 것입니다. 태양계- 목성의 위성에서 (칼리스토, 유럽)그리고 토성 (엔셀라두스).

천문학의 새로운 발견
가장 날카로운 망원경

Radioastron은 러시아 과학자들이 시작한 대규모 우주 프로젝트입니다. 프로젝트의 일환으로 궤도에 발사되었습니다. 세계 최대의 우주망원경,기네스북에 등재되었습니다. ~에 이 순간그것은 세계에서 가장 날카로운 망원경이다. 그것의 도움으로 과학자들은 먼 은하계, 블랙홀에서 일어나는 과정을 관찰하고 우주의 다른 신비를 풀 수 있을 것입니다.

새로운 태양의 발견

Coronas는 러시아 프로젝트로 연구 중입니다. 태양 활동. 지난 20년 동안 우리 과학자들은 3개의 위성을 발사했는데, 이는 세계에서 태양을 관찰하는 유일한 위성입니다. 이 기간 동안 여러 가지 독특한 발견이 이루어졌습니다. 자연이 연구되었습니다. 태양 플레어, 태양 코로나 및 태양의 기타 프로세스.

화성에서 물 발견

러시아 탐지기 핸드(헨드) 2001년 미국 마스 오디세이 궤도선에 설치된 , 화성에서 얼음을 발견했습니다! 지난 14년 동안 이 장치는 과학자들을 위해 화성에 관한 정보를 수집해 왔습니다. 아마도 곧 우리는 우주 이웃의 삶에 관한 다른 소식을 접하게 될 것입니다.

화학 분야의 새로운 발견
플레로비움, 리버모리움, 우누녹티움,..

1999년부터 2010년까지 주기율표가 보충되었습니다. 6개의 새로운 요소러시아 과학자들에게 감사드립니다. 모스크바 인근 두브나(Dubna) 마을의 물리학자들은 러시아 이름인 "마샤(Masha)"의 특수 설치 덕분에 이를 얻을 수 있었습니다. 이들은 플레로비움, 리버모리움, 우누녹티움, 우눈트리움, 우눈펜티움, 우눈셉티움입니다. 오늘 표의 총계 118개의 화학 원소. 그리고 여전히 빈 셀이 있습니다!

물리학의 새로운 발견
가장 내구성이 뛰어난 소재

2010년에 우리 과학자 그룹은 노벨상 초강력 물질인 그래핀을 발견했습니다. 그래핀 강철보다 200배 더 강하다, 그러나 동시에 매우 얇고 가볍습니다. 0.01mm 두께의 가장 얇은 그래핀 필름을 깨기 위해서는 7톤의 힘이 필요합니다. (성체 코끼리입니다)! 그래핀의 범위는 의학, 전자, 우주 및 항공기 건설, 기타 과학 및 생활 분야 등 광범위합니다.

반도체 및 Alferov 레이저

2000년에 노벨상물리학에서는 우리 동포 Zhores Alferov가 받았습니다. 오늘날 우리 모두는 그의 개발을 사용합니다. 모든 광섬유 통신은 반도체와 Alferov의 레이저를 기반으로 구축됩니다. 그리고 그의 발견 덕분에 휴대폰, 컴퓨터, CD 플레이어 및 기타 여러 장치가 작동할 수 있습니다.

수학의 새로운 발견
베이글, 사과 그리고 우주

2003년에 러시아 과학자 Grigory Perelman은 다음 중 하나를 해결했습니다. 새천년의 7가지 가장 큰 미스터리.그는 우리 우주의 기원에 대한 가설을 확인한 유명한 푸앵카레 가설을 증명했습니다. 빅뱅. 콤플렉스의 의미를 설명하는 방법 수학적 이론아기? 사과와 베이글의 예를 사용하여 이를 시도해 보겠습니다. 사과를 길고 세게 누르면 점으로 변합니다. 하지만 도넛을 꽉 쥐어 짜낼 수는 없습니다. 그리고 Perelman은 이를 과학적으로 증명했습니다. 그의 발견으로 그는 100만 달러의 필즈상을 받았지만 과학자는 이를 거절했습니다!

이 세상에는 우리 아이들이 풀어야 할 미스터리가 여전히 많이 남아 있습니다. 작은 과학자들을 참여시키세요 흥미로운 이야기, 창의성을 고취시킵니다. 그리고 인생에서 놀라운 발견의 바다가 그들을 기다리고 있기를 바랍니다!

세상은 가만히 있지 않기 때문에 매년 과학자들은 과학 분야에서 상당한 도약을 하고 있습니다. 다양한 분야과학 기술. 2016년에도 예외는 아니었으므로 우리는 올해 가장 흥미로운 발명품과 중요한 과학적 발견을 수집하기로 결정했습니다. 미래가 바로 코앞에 다가왔습니다!




공식 웹사이트(www.magiclap.com)에서 프로그램의 기능과 목적에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

거대한 마법 도약 홀로그램

Magic Leap 장치의 도움으로 이제 학교에서 세계에서 가장 큰 동물인 고래의 물에서 점프하는 모습을 볼 수 있고, 사물, 동물 또는 자연이 삶에서 어떻게 보이는지 확인하고, 실제 사물 위에 겹쳐진 전체 세계를 만들 수 있습니다. , 상상의 용과 작은 요정들.. 이미지가 입체적일 뿐만 아니라 움직이면서 애니메이션을 만들어낸다는 점이 가장 큰 특징! 아니요, 이것은 먼 미래가 아닙니다. 지금 가능합니다!


그건 그렇고, 지금 사용할 수 있습니다.

인조 가죽의 발명

미국의 과학자 그룹이 탄력 있는 필름처럼 보이는 피부를 개발했습니다. 예를 들어 주름을 줄이는 것과 같은 미용 목적뿐만 아니라 일부 피부 질환에 필요한 지속적인 수분 공급과 같은 의료 목적으로도 사용할 수 있습니다.


초고속 레이저 펄스를 사용하여 데이터가 미디어에 기록됩니다.

영구 데이터 저장 방법 개발

2016년 이전에는 디지털 정보를 무기한 저장할 수 있는 방법이 없었습니다. 그러나 사우샘프턴 대학(University of Southampton)의 과학자들은 나노구조 유리를 사용하여 데이터를 쓰고 읽는 새로운 프로세스를 개발했습니다. 장치 자체는 동전보다 약간 큰 작은 유리 디스크처럼 보이지만 최대 360TB의 데이터를 저장할 수 있고 최대 1000°C의 온도를 견딜 수 있습니다.


서로 멀리 떨어져 있는 사랑하는 사람들과 함께 있을 수 있도록 도와주는 독특한 것입니다.

홀로그램 텔레포트

이 장치는 Microsoft의 과학자들이 고안하고 발명했습니다. 수천 킬로미터 떨어진 곳에 있는 사람은 의사소통은 물론 상호작용을 위해 홀로그램을 보낼 수 있습니다.


일부 미래학자에 따르면, 30년 안에 사람들은 몸 밖에서 집단적으로 성장하기 시작할 것입니다.

과학자들이 처음으로 시험관에서 사지 성장

매사추세츠 종합병원의 과학자들이 실험실 조건에서 배양한 최초의 살아있는 사지가 나타났습니다. 쥐의 몸에 꿰매어진 팔다리가 피로 가득 차자 쥐는 새로운 발을 움직이기 시작했습니다. 이제 팔이나 다리를 잃은 사람들이 보철물만 사용할 수 있다면 불과 몇 년 안에 그들은 다시 실제 살아있는 장기의 소유자가 될 수 있을 것입니다!


컴퓨터가 지구상에서 가장 똑똑한 지상 대표자보다 더 똑똑해지고 있다고 말할 수 있습니다.

"GO" 게임에서 인간에 대한 컴퓨터의 승리

바둑은 지구상에서 가장 오래된 게임 중 하나이며 아마도 가장 어려운 게임일 것입니다. 2016년까지 세계 최고의 선수는 인간 이세돌렘이었지만, 사상 처음으로 컴퓨터 프로그램 알파고가 승리했다. Google DeepMind 창립자 Demis Hassabis는 이 사건을 인간이 달에 착륙한 것에 비유했습니다.


이러한 숫자는 암호화에 널리 사용되지만 새로 발견된 숫자는 실제 사용하기에는 너무 큽니다.

가장 큰 소수의 발견

2016년 1월 7일, 수학자 커티스 쿠퍼(Curtis Cooper) 팀은 274207281 − 1과 같고 22,338,618을 포함하는 가장 큰 알려진 소수를 발견했습니다. 십진수. 과학자들은 그것을 찾는 데 2.5년 이상을 소비했고 15만 달러의 보조금을 받았습니다.


이제 첫 번째 단계를 반복적으로 사용할 수 있어 비용이 절감됩니다.​

바다에 로켓이 최초로 수직 착륙했습니다.

이전에는 영화에서 로켓의 수직 착륙만 볼 수 있었지만 실제로 그러한 착륙은 엄청나게 어려운 작업입니다. 이것이 바로 우주 기관이 로켓을 제작하여 사용한 부품이 바다에 떨어지거나 대기권에서 연소되도록 하는 이유입니다.

2016년 4월 8일, SpaceX는 처음으로 Falcon 9 발사체의 첫 번째 단계를 바다 플랫폼에 착륙시켰습니다. 이는 사용한 단계를 재사용하여 막대한 비용을 절약할 수 있음을 의미합니다!


발명가들은 화산암에 CO2를 펌핑하여 가속도를 높였습니다. 자연적인 과정현무암을 탄산염으로 변형시킨 다음 석회암으로 만듭니다.

이 설계에서는 조향 기능이 제공되지 않으며 조향 기능 없이 조향 전용으로 사용됩니다.

모든 방향으로 회전하는 타이어 부상

휠은 두 번 재창조될 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. Goodyear는 Eagle 360 ​​구형 타이어를 개발하여 이러한 발견을 했습니다. 이를 통해 차량이 측면을 포함하여 모든 방향으로 움직일 수 있으며 평행 주차가 용이할 뿐만 아니라 특정 각도와 속도로 미끄러운 표면에 대응할 수 있습니다.


지금 사람들에게 열려 있는 엄청난 기회에 대해 생각조차 하지 않고 "그래서 뭐죠"라고 말합니다.

역사상 처음으로 국제우주정거장에 꽃이 피었습니다

수년 동안 우주 비행사들은 국제 우주 정거장에서 식물 재배에 대한 실험을 수행해 왔습니다. 그리고 기적이 일어났습니다. 밝은 주황색의 백일초가 우주에서 자라는 최초의 꽃이 되었습니다!


현재 9번째 행성은 아직까지 아무도 직접 눈으로 본 적이 없기 때문에 여전히 가상의 가정일 뿐이지만, 예비 계산에 따르면 태양으로부터 최대 2억 4천만 킬로미터 떨어진 곳에 위치해 있습니다.​

태양계에서 발견된 행성 9

20세기에는 해왕성 다음으로 아홉 번째 행성 'X'가 존재한다는 이론이 제시되었습니다. 그 존재는 행동으로 나타납니다 중력파, 이는 매우 거대한 물체의 존재에 의해서만 발생할 수 있습니다. 그들의 발견에 대해 글을 쓴 천문학자들은 매우 밀도가 높은 소행성이나 운석 구름이 행성 9로 오인될 확률은 0.0007%에 불과하다고 말합니다.


지난 6년 동안 완전히 마비되었던 한 남성이 임플란트를 설치한 후 손가락을 움직일 수 있는 능력을 되찾았습니다.

사이버네틱 임플란트

이것은 아마도 마비된 사람에게 팔다리를 움직일 수 있는 능력을 부여할 수 있는 2016년의 가장 유용하고 중요한 발명품일 것입니다! 이 칩은 사람의 뇌에 설치되어 수신기로 신호를 보내고, 수신기는 이를 처리한 후 데이터를 사람의 손에 있는 특수 전자 장갑으로 전송합니다. 장갑에는 특정 근육을 자극하고 손가락을 움직이게 하는 전선이 포함되어 있습니다.


소규모 공장을 위한 프로젝트의 최종 버전이 이미 있다는 점을 덧붙일 가치가 있습니다.

생물발광 나무의 개발

일반 가로등 대신 야광나무를 사용할 계획이다. 그들은 해파리와 반딧불이에서 발견되는 효소를 사용하여 나무가 빛나게 하기로 결정했습니다.


세기의 발명품: 작고 넓으며 무취이며 냉각이 필요하지 않으며 집 에너지의 8%만 제어판에 사용합니다.

바이오 냉장고의 발명

2016년의 또 다른 흥미로운 발명품은 러시아 디자이너가 Electrolux Design Lab 대회를 위해 제안한 냉장고 컨셉이었습니다. 냉각되는 것나는 생체 고분자 젤의 도움으로 먹습니다. 선반, 칸막이 또는 문이 없습니다. 음식을 젤에 넣기만 하면 됩니다.


게놈 편집에는 기존 게놈을 보완하거나 완전히 대체할 특정 DNA의 도입이 포함됩니다.

인간 게놈 편집

그리고 이 과학적 발견을 통해 임신 단계에서 아이의 성별을 선택할 수 있고, 모든 유전적 유전적 이상을 제거하고 심지어 아기를 특정 부모처럼 보이게 만드는 것도 가능해질 것입니다!


지형학적 뇌 매핑

2016년에 과학자들은 지도를 작성하여 우리 뇌를 더 많이 연구했습니다. 뇌의 중요한 중심이 눈에 보이고 동시에 그 활동도 볼 수 있습니다. 실험을 통해 신체의 행동과 뇌의 명령 사이의 관계가 명확해졌습니다. 이제 이 기술은 정신 장애를 치료하는 데 도움이 되지만, 머지않아 우리는 사람이 자신의 능력을 완전히 새로운 방식으로 사용할 수 있는 방법을 보게 될 것입니다.


그것은 태양 주위뿐만 아니라 우리 행성 주위도 회전합니다. 하지만 크기가 직경이 40~100미터에 불과하기 때문에 방문에 대해 큰 기대를 품어서는 안 됩니다.

지구에는 "또 다른 달"이 있습니다

NASA 항공우주국의 과학자들은 우리 행성의 중력에 의해 포착되어 현재 지구 궤도에 있는 소행성을 발견했습니다. 이것은 실제로 그를 두 번째로 만듭니다 자연스러운 동반자우리 행성의. 물론, 우리 행성 주위에는 많은 것들이 날아다니고 있습니다. 우주 정거장, 인공위성수천 톤의 다양한 우주 쓰레기가 있습니다. 하지만 우리에게는 항상 달이 하나만 있었습니다. NASA가 2016 HO3 물체의 존재와 궤도를 확인했기 때문에 이제 그 중 두 개가 있습니다.

지난 몇 세기 동안 우리는 제품의 품질을 크게 향상시키는 데 도움이 되는 수많은 발견을 해왔습니다. 일상 생활우리 주변의 세계가 어떻게 작동하는지 이해합니다. 이러한 발견의 전체 중요성을 평가하는 것은 거의 불가능하지는 않더라도 매우 어렵습니다. 그러나 한 가지는 확실합니다. 그들 중 일부는 말 그대로 우리 삶을 완전히 바꿔 놓았습니다. 페니실린과 스크류 펌프부터 엑스레이와 전기까지, 여기에 25가지의 목록이 있습니다. 가장 위대한 발견그리고 인류의 발명품.

25. 페니실린

스코틀랜드 과학자 알렉산더 플레밍이 1928년에 최초의 항생제인 페니실린을 발견하지 못했다면 우리는 여전히 위궤양, 농양, 연쇄구균 감염, 성홍열, 렙토스피라증, 라임병 등과 같은 질병으로 죽어가고 있을 것입니다.

24. 기계식 시계


사진 : 픽사베이

최초의 것이 실제로 어떻게 생겼는지에 대해서는 상충되는 이론이 있습니다. 기계식 시계, 그러나 대부분의 연구자들은 중국 승려이자 수학자인 Ai Xing (I-Hsing)이 서기 723년에 만든 버전을 고수합니다. 우리가 시간을 측정할 수 있게 해 준 것은 바로 이 획기적인 발명품이었습니다.

23. 코페르니쿠스의 태양중심설


사진: WP/위키미디어

1543년, 임종 직전에 폴란드 천문학자 니콜라우스 코페르니쿠스는 자신의 획기적인 이론을 발표했습니다. 코페르니쿠스의 연구에 따르면 태양은 우리 행성계이고 모든 행성은 각각 자체 궤도를 따라 우리 별을 중심으로 회전한다는 것이 알려졌습니다. 1543년까지 천문학자들은 지구가 우주의 중심이라고 믿었습니다.

22. 혈액순환


사진: 브라이언 브란덴버그

의학에서 가장 중요한 발견 중 하나는 1628년 영국 의사 윌리엄 하비(William Harvey)가 발표한 순환계의 발견이었습니다. 그는 전체 순환계와 심장이 뇌에서 손가락 끝까지 우리 몸 전체에 펌핑하는 혈액의 특성을 설명하는 최초의 사람이 되었습니다.

21. 스크류 펌프


사진: David Hawgood / geographic.org.uk

가장 유명한 고대 그리스 과학자 중 한 명인 아르키메데스는 세계 최초의 물 펌프 중 하나의 저자로 간주됩니다. 그의 장치는 물을 파이프 위로 밀어 올리는 회전식 코르크 따개였습니다. 이 발명은 관개 시스템을 한 단계 발전시켰으며 오늘날에도 여전히 많은 폐수 처리장에서 사용되고 있습니다.

20. 중력


사진: 위키미디어

누구나 이 이야기를 알고 있습니다. 영국의 유명한 수학자이자 물리학자인 아이작 뉴턴은 1664년 머리에 사과가 떨어진 후 중력을 발견했습니다. 이 사건 덕분에 우리는 물체가 왜 떨어지는지, 행성이 태양 주위를 공전하는 이유를 처음으로 배웠습니다.

19. 저온살균


사진: 위키미디어

저온살균법은 1860년대 프랑스 과학자 루이 파스퇴르(Louis Pasteur)에 의해 발견되었습니다. 특정 식품 및 음료(와인, 우유, 맥주)에서 병원성 미생물을 파괴하는 열처리 과정입니다. 이 발견은 공중 보건과 전 세계 식품 산업 발전에 중대한 영향을 미쳤습니다.

18. 증기기관


사진 : 픽사베이

현대 문명이 19세기에 지어진 공장에서 형성되었다는 것은 누구나 알고 있습니다. 산업 혁명, 그리고 이 모든 일은 증기 엔진을 사용하여 일어났습니다. 증기 기관은 오래 전에 만들어졌지만 지난 세기 동안 세 명의 영국 발명가인 Thomas Savery, Thomas Newcomen 및 그 중 가장 유명한 James Watt에 의해 크게 개선되었습니다.

17. 에어컨


사진: Ildar Sagdejev / 위키미디어

원시적인 온도 조절 시스템은 고대부터 존재해 왔지만, 1902년 최초의 현대식 전기 에어컨이 도입되면서 크게 변화했습니다. 그것은 뉴욕 주 버팔로 출신의 젊은 엔지니어인 윌리스 캐리어(Willis Carrier)에 의해 발명되었습니다.

16. 전기


사진 : 픽사베이

전기의 운명적인 발견은 영국의 과학자 마이클 패러데이(Michael Faraday)에 기인합니다. 그의 주요 발견 중 행동 원칙에 주목할 가치가 있습니다. 전자기 유도, 반자성 및 전기 분해. 패러데이의 실험은 또한 오늘날 우리가 일상 생활에서 익숙한 전기를 생산하는 거대한 발전기의 전신이 된 최초의 발전기의 탄생으로 이어졌습니다.

15. DNA


사진 : 픽사베이

많은 사람들은 1950년대에 이를 발견한 사람이 미국의 생물학자 제임스 왓슨(James Watson)과 영국의 물리학자 프랜시스 크릭(Francis Crick)이라고 믿고 있지만 실제로 이 거대분자는 1860년대 후반에 스위스의 화학자 프리드리히 마이셔 미셔(Friedrich Maischer Miescher)에 의해 처음 확인되었습니다. Maischer가 발견한 지 수십 년이 지난 후, 다른 과학자들은 일련의 연구를 수행하여 유기체가 어떻게 유전자를 다음 세대에 전달하는지, 그리고 세포의 작업이 어떻게 조정되는지를 명확히 하는 데 도움을 주었습니다.

14. 마취


사진: 위키미디어

아편, 합환채, 알코올과 같은 단순한 형태의 마취는 오랫동안 사람들에 의해 사용되어 왔으며, 이에 대한 최초의 언급은 서기 70년으로 거슬러 올라갑니다. 그러나 통증 관리는 1847년 미국 외과의사 헨리 비글로우(Henry Bigelow)가 처음으로 에테르와 클로로포름을 진료에 도입하여 극도로 고통스러운 침습적 시술을 훨씬 더 견딜 수 있게 만들었을 때 새로운 수준으로 발전했습니다.

13. 상대성 이론

사진: 위키미디어

알베르트 아인슈타인의 두 가지 관련 이론을 포함하여 특수 이론과 일반 이론 1905년에 발표된 상대성 이론은 20세기 이론 물리학과 천문학 전체를 변화시켰고 뉴턴이 제안한 200년 된 역학 이론을 능가했습니다. 아인슈타인의 상대성 이론은 많은 이론의 기초가 되었습니다. 과학 작품현대성.

12. 엑스레이


사진: Nevit Dilmen / 위키미디어

독일의 물리학자 빌헬름 콘라드 뢴트겐(Wilhelm Conrad Rontgen)은 1895년 음극선관에서 생성되는 형광을 관찰하면서 우연히 X선을 발견했습니다. 이 중추적인 발견으로 과학자는 1901년에 물리학 분야 최초로 노벨상을 수상했습니다.

11. 전신


사진 : 위키피디아

1753년부터 많은 연구자들이 전기를 사용하여 장거리 통신을 구축하는 실험을 해왔지만, 수십 년 후인 1835년에 조셉 헨리(Joseph Henry)와 에드워드 데이비(Edward Davy)가 전기 계전기를 발명한 후에야 획기적인 발전이 이루어졌습니다. 이 장치를 사용하여 그들은 2년 후에 최초의 전신을 만들었습니다.

10. 화학원소의 주기율표


사진: sandbh/wikimedia

1869년에 러시아의 화학자 드미트리 멘델레예프(Dmitri Mendeleev)는 다음과 같은 사실을 발견했습니다. 화학 원소그들에 따르면 원자 질량, 유사한 속성을 가진 그룹으로 조건부로 정렬됩니다. 이 정보를 바탕으로 그는 첫 번째 작품을 만들었습니다. 주기율표, 화학의 가장 위대한 발견 중 하나이며 나중에 그를 기리기 위해 주기율표라는 별명이 붙었습니다.

9. 적외선


사진: AIRS/플리커

적외선은 1800년 영국의 천문학자 윌리엄 허셜(William Herschel)이 프리즘을 사용하여 빛을 스펙트럼으로 분리하고 온도계로 그 변화를 측정하여 다양한 색상의 빛의 열 효과를 연구하면서 발견되었습니다. 오늘 적외선기상학, 난방 시스템, 천문학, 열 집약적 물체 추적 및 기타 여러 분야를 포함하여 우리 삶의 여러 분야에서 사용됩니다.

8. 핵자기공명


사진: Mj-bird / 위키미디어

오늘날 핵자기공명은 의료 분야에서 매우 정확하고 효과적인 진단 도구로 지속적으로 사용되고 있습니다. 이 현상은 1938년 미국의 물리학자 이시도르 라비(Isidor Rabi)가 분자선을 관찰하면서 처음으로 설명하고 계산했습니다. 1944년에 미국 과학자는 이 발견으로 노벨 물리학상을 수상했습니다.

7. 주형 쟁기


사진: 위키미디어

18세기에 발명된 주형 쟁기는 흙을 파는 것뿐만 아니라 흙을 휘젓는 최초의 쟁기로, 매우 단단하고 돌이 많은 흙이라도 농업용으로 경작하는 것이 가능해졌습니다. 이 무기가 없으면 농업오늘날 우리가 알고 있듯이 북유럽아니면 중앙 아메리카에는 존재하지 않을 것입니다.

6. 카메라 옵스큐라


사진: 위키미디어

현대 카메라와 비디오 카메라의 선구자는 카메라 옵스큐라(암실로 번역됨)로, 아티스트가 스튜디오 외부를 여행하는 동안 빠른 스케치를 만드는 데 사용하는 광학 장치였습니다. 장치 벽 중 하나에 있는 구멍은 챔버 외부에서 일어나는 일에 대한 반전된 이미지를 생성하는 역할을 했습니다. 그림은 화면(구멍 반대편의 어두운 상자 벽)에 표시되었습니다. 이러한 원리는 수세기 동안 알려져 있었지만 1568년 베네치아의 다니엘 바르바로(Daniel Barbaro)는 수렴 렌즈를 추가하여 카메라 옵스큐라를 수정했습니다.

5. 종이


사진 : 픽사베이

현대 종이의 첫 번째 사례는 종종 고대 지중해 민족과 콜럼버스 이전 미국인이 사용했던 파피루스와 아마테로 간주됩니다. 그러나 실제 종이라고 생각하는 것은 전적으로 옳지 않습니다. 필기용 종이의 최초 생산에 대한 언급은 중국 동부 한제국(서기 25~220년) 통치 기간으로 거슬러 올라갑니다. 첫 번째 논문은 사법고관인 까이룬(Cai Lun)의 활동을 다룬 연대기에 언급되어 있습니다.

4. 테프론


사진 : 픽사베이

팬이 타는 것을 방지하는 물질은 실제로 미국의 화학자 Roy Plunkett가 가정 생활을 더 안전하게 만들기 위해 대체 냉매를 찾고 있던 중 우연히 완전히 발명되었습니다. 그의 실험 중 과학자는 나중에 테플론으로 더 잘 알려지게 된 이상하고 미끄러운 수지를 발견했습니다.

3. 진화론과 자연 선택

사진: 위키미디어

찰스 다윈은 1831~1836년 두 번째 탐험 항해 중 관찰한 내용에 영감을 받아 진화와 자연 선택에 관한 유명한 이론을 집필하기 시작했습니다. 전 세계 과학자들에 따르면 이 이론은 모든 생명체의 발달 메커니즘에 대한 핵심 설명이 되었습니다. 지구

2. 액정


사진 : 윌리엄 후크 / 플리커

오스트리아의 식물학자이자 생리학자인 프리드리히 라이니처(Friedrich Reinitzer)가 테스트 중에 액정을 발견하지 못했다면 물리적, 화학적 특성 1888년에는 다양한 콜레스테롤 파생물이 있었지만 오늘날에는 LCD TV나 평면 패널 LCD 모니터가 무엇인지 알 수 없습니다.

1. 소아마비 백신


사진: GDC 글로벌 / flickr

1953년 3월 26일, 미국의 의학 연구원인 조나스 소크(Jonas Salk)는 심각한 만성 질환을 일으키는 바이러스인 소아마비에 대한 백신 테스트에 성공했다고 발표했습니다. 1952년에 이 질병의 전염병이 미국에서 58,000명을 진단하고 3,000명의 무고한 생명을 앗아갔습니다. 이로 인해 소크는 구원을 추구하게 되었고, 이제 문명 세계는 적어도 이 재앙으로부터 안전해졌습니다.

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