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ARARAT (大) - トルコ

BELUHA - アルタイ (ロシア)

カチカール - ポンティック山脈

勝利 (ピーク) - 天山

ちょごり - カラコルム

(7)

ZERDKUH - ザグロス

(8)

TIRICHMIR - ヒンドゥークッシュ

(9)

GUNGASHAN - Daxueshan Range

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デミルカジク - トーラス リッジ

ダウラギリ - ヒマラヤ

共産主義 (ピーク) - パミール

ULUGMUZTAG - クンルン

(11)

JOMOLUNGMA(エベレスト)-ヒマラヤ

ナンガパルバット - ヒマラヤ

(13)

NYENCHENTANGLA - ニエン・タングラ山脈

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不明な各文字を*に置き換えます。 たとえば、dog * ka、* oshka、we**a。 ペアе--ёと--йは同等です。



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光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

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双子の太陽系発見 05.08.2012

今年の 30 月にケプラー宇宙望遠鏡によって調査され、太陽から 10 万光年離れた恒星ケプラー XNUMX の周りに、マサチューセッツ工科大学の天文学者が、地球の惑星とまったく同じように振る舞う XNUMX つの惑星系を発見しました。太陽系 - それらの軌道は同じ平面上にあり、星自体の回転方向に従って、すべて同じ方向に移動します。

この発見は、惑星が生まれたばかりの星を周回するガスと塵の円盤の内部で形成されるという惑星形成の主要な理論を検証します。 しかし、研究者たちは、惑星の重力相互作用によって引き起こされるこの規則からの逸脱を後で検出したいと考えていると付け加えています。

この惑星系を構成する 30 つの世界 (ケプラー 30b、ケプラー 30c、ケプラー 29d) はすべて、地球よりもはるかに大きく、そのうちの 60 つは木星よりも重いです。 そのうちの 143 つは地球 XNUMX 個分の重さで、XNUMX 日で星の周りを XNUMX 回転します。 より大きな惑星の年は、それぞれ XNUMX 日と XNUMX 日です。 天文学者は、太陽に現れるものと同様に、星に現れた大きな斑点のために星の回転を記録しました。 この点の動きから、彼らはその回転の周期と方向を計算し、それは惑星の運動の方向と一致しました。

惑星の軌道の一貫性の規則は、常に満たされるとは限りません。 「ホット・ジュピター」は知られており、星の回転面に対して斜めに移動し、時には反対方向に移動することさえあります (いわゆる逆行軌道)。 惑星は、太陽とほぼ同じ、あるいは同じ数の惑星で発見されましたが、星の周りの動きにはそのような組織は見られませんでした.

惑星のこの振る舞いは、連続した調和のとれた動きの牧歌を打ち破る、大きな物体の同じ動的な重力相互作用に関連しています。 しかし、科学者は、そのような偏差が時間の経過とともに蓄積すると信じており、最初はすべての惑星が降着円盤内で厳密に移動し、それとともに星の周りを回転します。

これが太陽に似た最初の惑星系であるという事実にもかかわらず、科学者たちは銀河系にはそのような系がたくさんあると主張しています。 彼らによると、彼らはそのような惑星系を約XNUMX個考えており、それらを研究するには時間がかかります. 天文学者は、そのようなシステムが今後さらに多く発見されると確信しています。

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