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ARC - クランプをシャフトで固定します
手綱(手綱) - 動物を制御する
SHLEYA - ベルトシステム
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手綱 - 長い手綱
REASON (手綱) - コントロールの手段
CLAMP - 牽引力の伝達用
SHORKA(ストラップ、ブリンカー)-襟に固定されたベルトのシステム
(7)
サドル - ハーネス全体を固定
(9)
BIB-ヨークに取り付けられています
PATCH-クランプをドローバーに接続します
HALTER-少しのないブライドル
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CHIN - シャフトをサポート
(11)
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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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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:
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。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース ピーナッツバターからダイヤモンドを作る
22.07.2020
Bayerisches Geoinstitut (バイエルンの地球物理学および地球化学研究所) の科学者は、地球の下部マントルの状態の実験室シミュレーションを行うことができました。 この部分はアセノスフェアの下にあり、深さ 2900 キロメートルでは大気圧の 1,3 万倍の圧力がかかります。 実験の結果、研究者はダイヤモンドを生産する革新的な方法を発見しました。
ある理論によると、ダイヤモンドは非常に高圧下で炭素から形成されます。 ほとんどすべての食品には炭素が含まれているため、研究者は実験室で通常のピーナッツ バターから人工ダイヤモンドを作成することができました。 ただし、ピーナッツ バターの炭素に結合している水素はプロセスを非常に複雑にするため、最も好ましい状況下でも変換は遅く、2 ~ 3 mm のサイズのダイヤモンドを生成するには数週間かかります。 しかし、人工ダイヤモンドの生産は、産業用途として非常に有望かもしれません。
現在、科学者たちは、さまざまな特性を持つ人工ダイヤモンドを入手できるかどうかを調べようとしています。 たとえば、ホウ素を含むダイヤモンドの化合物は、過熱しやすい電子半導体の特性を大幅に改善する可能性があります。
さらに、カーボンの他の特性を利用して、新しい外観を得ることができました。 たとえば、過熱しやすい電子半導体を改善することができ、他の炭素構造を使用して、現在知られているどの材料よりも強力な新しいタイプの超硬ダイヤモンドを取得することさえできます.
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