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과학 지식은 긴급하고, 긴급하고, 긴급합니다.
과학에 대한 일반적인 지식의 첫 번째 섹션

과학

과학에는 여러 가지 설명이 있으며, 각 설명은 과학의 특정 측면의 본질적인 특성을 반영하고 과학 자체가 진화하고 있으며 사람들의 이해가 깊어지고 있으므로 과학에 영원한 정의를 내리기가 매우 어렵습니다. 우리는 과학에 대한 많은 정의를 요약하고 과학 지식, 과학 연구 활동 및 과학적 사회 조직의 통일성, 즉 * * *의 개념이 대부분의 사람들에게 수용 가능하다는 점을 지적했습니다.

2. 기술

기술은 인간이 자신의 지식, 경험 및 기술을 적용하여 물질적 수단으로 자연을 사용, 제어 및 변형하는 완전한 시스템입니다. 인간의 지식과 능력을 물질적 수단과 결합하여 자연을 변화시키는 과정입니다.

3. 기술 혁신의 정의와 본질

기술 혁신은 상업적 응용을 위한 새로운 제품, 공정 또는 장비의 제조와 관련된 연구 개발, 설계, 제조 및 기타 상업적 활동을 말합니다. 여기에는 제품 혁신, 프로세스 혁신, 서비스 혁신이 포함됩니다. 간단히 말해, 기술 혁신은 새로운 제품, 기술 및 서비스를 시장에 도입하는 것입니다.

4. 중국 5대 과학기술상

국가 최고 과학기술상, 국가 자연과학상, 국가 기술 발명상, 국가 과학기술 진흥상, 중국 인민 * * * 및 중국 국제 과학기술 협력상.

5. 노벨상

노벨상은 세계에서 가장 유명하고 권위 있는 국제 상입니다. 노벨상은 스웨덴의 유명한 화학자 알프레드 베른하르트 노벨(1833-1896)의 유산 중 일부를 기금으로 조성하여 만들어졌습니다. 노벨상은 금메달, 상장 및 상금 수표로 구성됩니다.

6. "863" 프로그램

1986년 3월, 4명의 유명한 베테랑 과학자 왕과 왕의 적극적인 지지 아래 중국은 첨단기술 연구 개발 프로그램 개요, 줄여서 "863 프로그램"을 공식화했습니다.

7. 바이오닉스

생물 과학과 기술 과학 사이의 변두리 학문은 지난 1, 20년 동안 발전해 왔습니다. 여기에는 생리학, 생물물리학, 생화학, 물리학, 수학, 사이버네틱스, 공학 분야가 포함됩니다. 바이오닉스는 기술 개발에 활용하기 위해 다양한 생물학적 시스템의 원리와 작용 메커니즘을 생물학적 모델의 형태로 연구하며, 궁극적으로는 새로운 기술 설계를 달성하고 새롭고 더 나은 도구와 기계를 만드는 것을 목표로 합니다. 생물계의 다양하고 다채로운 기능들은 지금까지 만들어진 어떤 인공 기계보다 훨씬 더 경이롭고 복잡하고 섬세한 구조를 가지고 있습니다. 따라서 공학 과학을 더욱 발전시키기 위해 생물학에서 영감과 아날로그를 찾는 것은 당연한 일입니다.

8. 농업 기술

(1)백색 농업

백색 농업(백색 농업)은 농업용 태양광을 직접 에너지로 변환하고 녹색 식물을 이용하여 광합성을 통해 인간의 식량과 동물 사료를 생산하며 첨단 기술을 적용하고 인공 에너지에 의존하며 날씨와 계절의 제약을 받지 않는 미생물 산업 농업입니다. 일 년 내내 공장에서 대규모로 생산할 수 있어 물과 토양을 절약하고 환경을 오염시키지 않으며 자원을 재활용할 수 있습니다.

(2)바이오 농업

바이오 농업은 화학 비료, 농약 살포 없이 다양한 작물을 순환하여 비료, 천연 살충제, 생물 다양성 및 기타 과학적 작물 재배 방법을 사용하여 자연 조건을 이용하고 자연 식물에 가까운 농산물을 생산하는 것입니다.

(3) 지속 가능한 농업

지속 가능한 농업을 발전시키기 위해서는 농업 생산과 환경 보호를 조화시켜야 합니다. 농업 생산을 발전시키면서 화학 비료와 농약의 과다 사용, 무분별한 벌목, 방목, 파괴적인 경작, 토지의 오용 등으로 인한 농지 토양의 악화, 토양 침식, 심지어 염분화, 사막화, 생물 자원의 감소를 방지하여 농업의 지속 가능한 발전을 보장하기 위해 장기 농업 발전의 기반을 유지하고 소중히 여겨야 합니다.

(4) 친환경 농업

친환경 농업은 자연, 사회, 경제의 종합체입니다. 생태계의 생물 및 물질 순환 원리, 시스템 공학적 방법과 현대 과학기술 성과를 활용하고 지역 자원 조건에 따라 농업, 임업, 축산업, 어업 및 가공업을 합리적으로 결합하여 경제적 이익, 생태적 이익 및 사회적 이익의 통일을 실현하는 새로운 유형의 농업 시스템입니다.

(5) 녹색 식품 및 로고

녹색 식품은 전문 기관의 승인을 받은 무공해, 안전, 고품질, 영양가 있는 식품을 말합니다. 그린 푸드 로고는 중국 국가공상행정관리총국 산하 중국 그린 푸드 개발 센터에서 공식적으로 등록한 품질 인증 마크입니다. 그린푸드 로고는 위쪽의 태양, 아래쪽의 잎, 가운데의 꽃봉오리 등 세 부분으로 구성되어 있습니다. 로고는 보호를 나타내는 원형입니다.

9. 하이브리드 쌀

1970년대에 위안롱핑은 대규모로 재배할 수 있는 하이브리드 쌀을 최초로 개발하여 중국의 벼 재배에 혁명을 일으키고 수확량을 획기적으로 증가시켰습니다.

10. 증기 기관: 전체 산업 혁명을 주도했습니다.

전통적인 마력이나 수력으로는 산업혁명에 필요한 동력을 공급할 수 없었고, 증기기관 에너지의 개발로 전 세계에 더 효율적이고 강력한 동력을 공급할 수 있게 되었습니다. 고대인들은 기원전 2세기부터 이를 탐구하기 시작했지만, 증기 기관의 상업적 가치가 본격적으로 드러난 것은 와트의 증기 기관이 소개된 이후였습니다. 증기기관의 출현으로 야금, 석탄 채굴, 섬유 등의 발전이 촉진되면서 많은 역사가들은 증기기관의 개발을 산업혁명의 가장 중요한 발명품 중 하나로 꼽고 있습니다. 증기 기관의 출현과 섬유 산업의 기계화는 산업의 철 소비량을 증가시켰습니다. 영국에는 풍부한 철광석과 탄광이 있었기 때문에 수요 증가는 철 제련 기술과 석탄 채굴의 개선을 촉진하여 산업화 속도를 가속화했으며, 1804년 증기기관 열차와 1807년 증기기관선은 교통을 크게 개선하고 산업혁명의 발전에 도움을 주었습니다.

11. 전화: 인류 커뮤니케이션의 역사에 새로운 장을 열다

"왓슨 씨, 당장 와 주세요, 도움이 필요해요!" 1876년 3월 전화기 발명가 알렉산더 벨이 첫 문장을 성공적으로 전송한 전화기입니다. 전화가 탄생하고 인류 커뮤니케이션 역사의 새로운 장이 열렸습니다.

무선 통신의 꿈은 1973년 미국 뉴욕에서 실현되었습니다. 당시 세계 최초의 실용적인 휴대폰은 무게가 1.9kg에 달하는 대형 '휴대폰'이었고, 26년 뒤에는 세계에서 가장 작은 휴대폰도 탄생했습니다. 이 휴대폰은 호출기 크기로 최초의 휴대폰보다 훨씬 가볍습니다.

1964년은 인류 커뮤니케이션의 역사에서 또 다른 중요한 전환점이 되었습니다. 그해 여름, 처음으로 전 세계 수천 명의 시청자가 위성을 통해 일본 도쿄에서 열린 올림픽 경기를 실시간으로 시청했습니다. 인류 역사상 처음으로 수천 마일 떨어진 곳에서 벌어지는 일을 텔레비전 화면을 통해 동시에 시청한 것입니다. 사람들은 흥미진진한 개막식과 올림픽의 다양한 경기뿐만 아니라 기술의 발전에도 감탄했습니다. 이 모든 것은 해롤드 로젠이 발명한 지자기 동기식 위성 덕분이었습니다.

1969년 여름, 인터넷은 미국에서 그 모습을 드러냈습니다. 캘리포니아 대학과 네바다 주에 각각 한 곳씩 총 네 곳의 컴퓨터 사이트로 구성되었습니다. 1972년 실험자들이 실험용 네트워크에서 처음으로 이메일을 보내면서 인터넷과 통신의 통합이 시작되었습니다. 1990년대에는 인터넷이 상업적 목적으로 사용되기 시작했고, 1995년은 국제 인터넷의 해로 알려진 웹 개발의 첫 번째 급물살을 타게 되었습니다. 전자상거래의 물결에 힘입어 인터넷은 21세기 인류 사회에 더욱 심대한 영향을 미칠 것입니다.

12. 휴대폰

최초의 휴대폰은 '휴대폰'이라는 단어가 존재하기 전인 1985년에 탄생했습니다. 배낭처럼 등에 메고 다녀야 했기 때문에 어깨에 메는 휴대 전화라고 불렸고 무게는 최대 3kg에 달했습니다. 비슷한 모양의 휴대폰이 1987년에 탄생했습니다.

13. 컬러 텔레비전

1928년 영국의 엔지니어 비들(Beedle)이 컬러 텔레비전 브라운관을 만들었고, 1957년 5월 17일 미국은 컬러 텔레비전을 공개적으로 방송했으며, 그 결과는 좋았습니다.

14. 스푸트니크

1957년 10월 4일 소련이 개발하여 성공적으로 발사한 스푸트니크 10호.

15. 로봇 공학의 탄생

로봇 공학의 역사는 그리 길지 않으며, 로봇 공학의 역사는 실제로 1959 년 미국에서 엥겔버그와 드보어가 세계 최초의 산업용 로봇을 만들면서 시작되었습니다.

엥겔버그는 대학에서 서보 이론, 즉 움직이는 물체가 제어 신호를 더 잘 추적할 수 있는 이론을 공부했습니다. 1946년에는 기록된 기계의 움직임을 '반복'할 수 있는 시스템을 발명했고, 1954년에는 다양한 작업에 맞게 프로그래밍할 수 있는 프로그램에 따라 작동하는 프로그래밍 가능 로봇에 대한 특허를 받아 다용도성과 유연성을 제공했습니다. 엥겔베르크와 드 발은 로봇 공학을 연구한 결과 중장비가 작업에 사용되고 생산 공정이 비교적 고정되어 있어 자동차 산업이 로봇 작업에 가장 적합하다고 판단했고, 1959년 엥겔베르크와 드 발은 최초의 산업용 로봇 제작에 협력했습니다.

16. 신용카드

1950년 미국 맨해튼의 신용 전문가인 35세의 맥나마라가 신용카드를 발명했습니다.

17. 레이저

1960년 벨 연구소의 찰스 토니스는 동료들과 함께 25마일 거리에서 햇빛보다 100배나 밝은 엄청난 에너지를 가진 매우 좁은 광선을 발사하는 데 성공했습니다. 이것이 바로 레이저입니다. 레이저는 현재 의학, 인쇄, 녹음과 같은 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

컴퓨터 네트워크.

컴퓨터 네트워크는 지리적으로 분산된 여러 대의 독립적인 컴퓨터가 통신선으로 상호 연결된 시스템입니다. 컴퓨터 네트워크는 근거리 통신망(LAN)과 전송 네트워크로 분류할 수 있습니다.

19. 정보 기술

정보 기술은 정보의 수집, 전송 및 처리를 의미합니다. 정보 기술은 통신 기술, 자동화 기술, 마이크로 일렉트로닉스, 광전자, 광전도, 컴퓨터 기술 및 인공 지능 기술을 포함한 마이크로 일렉트로닉스를 기반으로 하는 첨단 기술의 선구자입니다.

20. 정보 고속도로

정보 고속도로 또는 고속도로 정보 네트워크는 간단히 말해서 멀티미디어를 캐리어로, 광섬유를 도로로 사용하여 전국의 정부 기관, 기업 및 공공기관, 학교, 도서관, 병원, 가정 및 기타 사용자를 연결하는 정보 네트워크로 ATIM 전송 방식을 채택하여 데이터, 사운드 및 이미지를 상호 작용적이고 빠르게 전송하는 정보 네트워크입니다.

21. 나노기술

나노미터는 밀리미터, 마이크로미터와 마찬가지로 10억 분의 1미터라는 물리적 의미는 없는 스케일의 개념입니다. 물질이 1~100나노미터 정도인 나노 스케일에 도달하면 물질의 성질이 갑자기 바뀌고 특별한 특성이 나타납니다. 원래의 원자와 분자, 거시적인 물질과는 다른 성질을 가진 이 물질을 나노 물질이라고 합니다. 특별한 성질 없이 단순히 나노 크기의 물질이라면 나노 물질이라고 할 수 없습니다. 과거에는 사람들이 원자, 분자 또는 우주 공간에만 초점을 맞추면서 실제로 자연에 대량으로 존재하는 이 중간 영역을 무시하는 경우가 많았고, 이전에는 이 규모 범위의 성능을 깨닫지 못했습니다. 나노의 특성을 깨닫고 나노 개념을 처음 도입한 사람은 일본 과학자들이었습니다. 1970년대에 그들은 증발을 통해 초미세 이온을 만들고 그 특성을 연구하면서 전기와 열을 전도하는 구리-은 도체를 나노 규모로 만들면 원래의 특성을 잃고 전기도 열도 전도하지 않는다는 사실을 발견했습니다. 철과 코발트 합금과 같은 자성 물질도 마찬가지입니다. 약 20~30나노미터 크기로 만들면 자성 영역이 단일 영역이 되어 자성이 원래보다 1000배 이상 높아지는데, 1980년대 중반에 사람들은 이러한 물질을 나노 물질이라고 공식적으로 명명했습니다.

나노기술은 나노 공간에서 자연을 이해하고 나노 공간에서 새로운 기술을 창출할 수 있는 생산 및 작업 방식입니다.

나노 기술은 나노 물질을 제조하는 기술, 나노 물질을 다양한 분야(첨단 분야 포함)에 적용하는 기술, 나노 공간에서 원자와 분자의 전환 및 조작을 달성하는 장치 구축, 나노-마이크로 분야에서 물질 전달 및 에너지 전달의 새로운 법칙에 대한 이해 등 광범위한 의미를 내포하고 있습니다.

22. 태양계

태양, 행성 및 그 위성, 소행성, 혜성, 질량 물체 및 행성 간 물질로 구성된 천체를 태양계라고 합니다.

태양계에서는 태양이 중심 천체이며 태양의 중력에 의해 다른 천체들이 태양 주위를 공전합니다. 주요 구성원은 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성입니다.

23. 은하수

은하수는 별과 확산 물질로 통합된 거대한 천체 시스템입니다. 은하수는 우리 지구와 태양이 위치한 별계로, 안드로메다를 제외하고 1000억~2000억 개의 별을 가진 가장 큰 거대 별계입니다.

지구

지구는 약 46억 년의 역사를 가지고 있으며 끊임없이 변화하고 움직이는 상태입니다. 일련의 진화 단계를 통해 동적 평형을 유지합니다. 지구는 태양 주위를 공전하면서 서쪽에서 동쪽으로 자전합니다. 지구는 태양계의 9개 행성 중 하나이며 태양에 근접한 순서대로 세 번째에 위치합니다. 지구의 내부는 핵, 맨틀, 껍질 구조로 이루어져 있으며, 지구의 외부는 수권, 대기, 자기권으로 이루어져 있어 단단한 지구를 둘러싸고 있습니다. 지구와 지구의 자연 위성인 달은 지구-달 시스템으로 알려진 천계를 형성합니다.

25. 광년

광년은 천문학에서 일반적으로 사용되는 거리 단위로, 진공 상태에서 빛이 1년 동안 이동한 거리를 광년이라고 합니다. 1광년은 9,465억 킬로미터, 즉 63,240 천문 단위 또는 0.307초 차이에 해당합니다.

26.열역학 3법칙

열역학의 첫 번째 법칙인 에너지 보존과 변환의 법칙은 어떤 고립된 시스템에서 에너지가 한 형태에서 다른 형태로 변환되거나 물질의 한 부분에서 다른 부분으로 전달되는 등 어떤 변화가 일어나더라도 시스템의 총 에너지는 보존된다는 것입니다.

열역학 제2법칙의 내용: 열에너지의 전달은 비가역적이며, 즉 외부 힘이 없는 경우 열 에너지는 뜨거운 물체에서 차가운 물체로만 전달되고 차가운 물체에서 뜨거운 물체로 전달되지 않습니다.

열역학 제 3법칙은 절대 0에 있는 시스템의 엔트로피는 0이며, 이는 무질서가 존재하지 않는다는 것을 의미합니다.

전자기 이론

전자기 이론은 변화하는 전기장에는 변화하는 자기장이 수반되고, 변화하는 자기장에는 변화하는 전기장이 수반된다고 말합니다. 맥스웰의 전자기 이론에 기초한 전기와 자기에 관한 경험적 법칙으로는 정전기 관련 법칙인 쿨롱의 정전기 법칙, 전류의 자기적 특성에 관한 암페어의 법칙, 전자기 유도 법칙인 패러데이의 법칙이 있습니다. 맥스웰은 이 네 가지 법칙을 결합하여 변화하는 전자기장이 파동으로 공간을 통해 전파될 것이라고 예측한 맥스웰 방정식을 도출했습니다.

28. 연소 이론

연소는 일반적으로 열, 빛, 불꽃과 같은 외부 요인에 의해 일어나는 복잡한 화학 과정입니다.1772년 프랑스인 라부아지에가 무게 증가는 반응물과 공기의 결합의 결과라고 제안하여 연소의 본질을 처음 밝혔고, 1777년 연소 일반론에서 연소의 산화 이론을 제시하여 연소에 대한 정확한 설명이 이루어졌습니다. 불멸의 법칙은 현대 과학 발전의 기둥이 되었습니다.

29. 원소의 주기율표

원소의 주기율표 법칙은 원소의 원자 번호가 증가함에 따라 원소의 성질이 주기적으로 변한다는 것을 밝혀낸 법칙입니다.

30. 단백질

20개의 서로 다른 아미노산이 구성과 배열 순서에 따라 서로 다른 크기와 기능을 가진 수천 개의 단백질을 형성합니다. 단백질은 세포의 주요 구성 요소이며 모든 생명체에 존재하는 매우 복잡한 물질로 중요한 생화학적 기능을 합니다.

31. 유전과 돌연변이

생물체의 자손과 부모 사이의 유사성을 유전이라고 합니다. 자손과 부모 사이에는 어느 정도 차이가 있으며 자손 내 다른 개체 사이에도 차이가 있습니다. 이러한 차이를 변이라고 합니다. 유전 물질의 변화로 인한 변이를 유전적 변이라고 하고 유전 물질의 변화 없이 환경 조건에 의해 발생하는 변이를 비유전적 변이라고 합니다.

생물체는 유전과 변이를 모두 가지고 있으며, 이 둘은 종의 상대적 안정성을 유지하고 생물의 지속적인 진화를 촉진합니다.

32 . 세포

세포는 모든 생물의 구조와 발달의 기본 단위입니다. 세포의 가장 바깥층은 세포막이고 세포질은 세포막 안쪽에 있습니다. 세포질에는 핵과 미토콘드리아 및 골지체와 같은 세포 소기관이 있습니다.

세포 이론: 독일의 식물학자 슐라이덴은 세포가 모든 식물 유기체의 기본 단위라고 제안했고, 독일 동물학자들은 이 견해를 동물계로 확장하여 세포 이론을 공식적으로 정립했습니다. 세포 교리의 확립은 19세기 3대 발견 중 하나로, 생물학적 지식을 한 차원 더 종합하고 구조와 발달에 있어 생물학의 통일성을 증명했습니다.

33 . 핵산

핵산은 데옥시리보핵산 DNA와 리보핵산 RNA를 포함하여 인산염, 펜토오스, 퓨린 또는 피리미딘 염기를 포함하는 큰 산성 사슬 분자입니다.

34.생물 진화의 일반적인 추세는 종은 적은 것에서 많은 것으로, 생활 환경은 수중에서 육지로, 신체 구조는 단순한 것에서 복잡한 것으로, 낮은 수준에서 높은 수준으로 발전하는 것입니다.19 세기. 영국의 유명한 생물학자인 다윈은 자연 선택 교리를 바탕으로 생물학적 진화론을 제안하여 진화론의 과학적 토대를 마련했습니다. 엥겔스는 다윈의 진화론을 19세기 자연과학의 3대 발견 중 하나로 꼽았습니다.

대사

대사는 생물의 기본 특성 중 하나입니다. 생물은 생존에 필요한 영양분을 외부로부터 얻고, 이 영양분을 생물 자체의 물질로 전환하며, 체내에서 생성된 노폐물을 배설합니다. 오래된 물질을 새로운 물질로 대체하는 이 과정을 신진대사라고 합니다. 신진대사는 동화와 소외로 구성되며 서로 모순되고 상호 연관되어 있습니다. 소외는 에너지를 방출하고, 동화는 에너지를 필요로 하며, 동화에 필요한 에너지는 소외에 의해 방출됩니다.

36 . 유전자

생물체의 각 단백질, 효소, 펩타이드 호르몬, 사이토카인은 염색체 사슬에 고유한 유전 정보를 저장하고 있습니다. 특정 단백질에 대한 완전한 유전 암호를 담고 있는 부분을 유전자라고 합니다.

인터넷

인터넷의 발상지는 미국입니다. 미국에서 인터넷의 기원을 거슬러 올라가면 1957년 소련이 미국보다 앞서 최초의 인공 지구 위성인 스푸니크-1호를 발사하자, 이를 따라잡기 위해 미국의 과학기술 정책과 교육에 대한 전면적인 재검토가 이루어지게 됩니다. 이후 드와이트 D. 아이젠하워 미국 대통령은 과학 기술 개발을 위한 기관인 ARPA(고등연구계획국)를 설립하기로 결정했고, 이 기관은 이후 초기 인터넷인 아르파넷을 구축하는 데 자금을 제공했습니다.

38 . 기술

"복제"는 성세포에 의존하지 않고 유기체의 세포에 의존하는 무성 생식입니다.

1997년 2월 23일, 스코틀랜드 로슬린 연구소의 과학자들은 연구팀이 기증자와 유 전적으로 동일한 양 돌리를 "복제"하는 데 성공했다고 발표했습니다. "돌리는 정자의 개입 없이 태어났다는 점에서 독특합니다. 연구진은 먼저 양의 난자 세포에서 유전 물질을 빨아들여 빈 껍질로 만든 다음, 6살 된 암소의 유선 세포를 제거하고 유전 물질을 난자 세포의 빈 껍질에 주입했습니다. 그 결과 새로운 유전 물질을 포함하고 있지만 정제되지 않은 난자 세포가 탄생했습니다. 이 수정란 세포는 분열하고 증식하여 배아를 형성한 다음 다른 암소의 자궁에 이식되었습니다. 2003년 2월 5일, 세계 최초의 복제 양 돌리가 죽었습니다.

세상에는 많은 지식이 있으므로 더 많은 과학 서적을 찾아보고 관련 웹사이트를 검색하여 글을 써보시기 바랍니다. 열심히 노력하세요! 그냥 축적일 뿐입니다