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ナイル - ルワンダ、タンザニア、ウガンダ、スーダン、エジプト、世界で最も長い川

OIG - ガーナ

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SHARA - ザンベジ川の支流

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コンゴ - 中央アフリカ

LOVUA-ザンビア

ニジェール-西アフリカ

OGOVE-中央アフリカ

ルアハ - ナイジェリア

SHELIF-アルジェ

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ATBARA - エチオピア、スーダン

VOLTA-西アフリカ

ガンビア - 西アフリカ

ウバンギ-中央アフリカ

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ザンベジ - 南アフリカ

CUBANGO (オカバンゴ) - 南アフリカ

LIMPOPO (クロコダイル) - 南アフリカ

LUAPULA - ロブア川の一部

RUFIJI - タンザニア

セネガル - 西アフリカ

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OKAVANGO - クバンゴを見る

オリファンツ - 南アフリカ、モザンビーク

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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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極小電子機器を冷却して低温を記録 12.03.2019

初めて、小さな電子チップが 6 分の XNUMX ケルビンを下回る史上最低温度に達しました。 これは、XNUMX月XNUMX日にアメリカ物理学会の会議で科学者によって報告されました。

このような低温を達成するために、科学者たちは、磁気冷凍機として機能する小さな金属片をチップに追加しました。 科学者が磁場を上下させたとき、これらの小さなインジウム金属冷却器は、チップの電子を約 420 マイクロケルビン (ケルビンの XNUMX 千分の XNUMX 未満) に冷却するのに役立ちました。

他の材料は、冷却されたチップよりもはるかに低い温度にさらされています。 したがって、原子の電子雲は XNUMX 兆分の XNUMX ケルビンまで冷却されました。 しかし、電子雲は、外部からの相互作用を必要とする電子チップよりも冷却しやすく、さらに電流が流れて熱を発生させます。

超低温の達成は、科学者が小さな原子の世界の物理学を利用する量子コンピューティングなどの特定のアプリケーションに役立つ可能性があります。 温度が高いと粒子が押し出され、量子特性が混乱します。 多くの量子コンピューターは、特殊な冷蔵庫によって数千分の XNUMX ケルビンまで冷却されます。 温度が低いほど、粒子の量子特性をより長期間保持できる可能性があります。

オランダのデルフト工科大学の物理学者 Nikolai Yurtagul によると、より低い温度に到達できることも、予期しない影響につながる可能性があります。 たとえば、過去には、科学者が超伝導の現象、つまり抵抗のない電気伝導を発見することができました。

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