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翼のある単語、語彙単位。 意味、起源の歴史、使用例
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記事へのコメント
すべてのロシアはイワノフにかかっています
コンスタンティンシモノフ
言い回し: ロシア全体がイワノフにかかっています。
値: 素朴で働き者の「有名でない」人々(「イワノフ、シドロフ」など)については、その仕事と忍耐のおかげで国が生きています。
原産地: 作家コンスタンチン(本名キリル)・ミハイロヴィチ・シモノフ(1年~2年)の小説三部作(第1959巻、第1971章)『生者と死者』(1915年~1979年)より:「ロシア全土は私の拠り所だ」姓はイワノフ。」
ランダムな表現:
みなさんは歌いましたか? これが事実です:さあ、踊ってください!
値:
誰かの不合理で間違った行動の自然な結果についての解説として使われます。
原産地:
I. A. クリロフ (1808-1769) の寓話「トンボとアリ」 (1844) より。 この場合の「トンボ」はバッタです。 クリロフの時代にはそのように呼ばれ、この寓話では当時の挿絵に描かれている。 |
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庭の花の間引き機
02.05.2024
現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。
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最先端の赤外線顕微鏡
02.05.2024
顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>
昆虫用エアトラップ
01.05.2024
農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 透明メモリーチップ
12.04.2012
ライス大学の科学者は、柔軟で透明なメモリ チップを作成しました。 このチップは一般的なシリコン酸化物をベースにしているため、将来的には安価で柔軟な透明携帯電話、「スマート」ペーパー、独自のストレージ メディアを作成できるようになります。 サンディエゴで開催された第 243 回アメリカ化学会全国大会での本発明のプレゼンテーション中に、開発者は、新しいタイプのメモリを、フレキシブル タッチ スクリーン用の透明電極と、近年開発された透明集積回路およびバッテリーと組み合わせることができると説明しました。他の研究所。
透過メモリは、2010 年の発見に基づいています。 その後、科学者たちは、通常のシリコン酸化物を通過した強力な電荷が、サイズが 5 ナノメートル未満の純粋なシリコン結晶からチャネルを形成することを発見しました。
電流はまずシリコン酸化物から酸素原子を奪い、次に電気回路を再形成し、シリコンを不揮発性メモリに変えます。 この場合、微弱な電流では酸化シリコンの構造が変化せず、繰り返し情報を読み取ることができます。 面白い話ですが、当初、科学者たちはグラフェンとシリコン酸化物の組み合わせを使用し、新しいメモリの「素晴らしい」特性はグラフェンに関連していると信じていました。 しかし、その後、グラフェン膜がなくても特性が保持されることが判明しました。
この技術の利点は、現在主に絶縁体として使用されている電子産業で広く使用されている酸化ケイ素の使用です。 新しいメモリ チップは柔軟性と透明性だけでなく、非常に耐久性があります。 たとえば、紙のように折りたたんだり、摂氏 500 度以上に加熱したりできます。 さらに、1D アーキテクチャのおかげで、新しいチップはサイズが XNUMX ギガバイト大きくなり、従来のフラッシュ メモリよりもさらに小さくなっています。 新しいタイプのメモリの透過性のおかげで、電子デバイスの設計者には大きな可能性が開かれています。 したがって、透明な電子機器で構成される「スマート」ガラスは、タブレット コンピューター、「フラッシュ ドライブ」、携帯電話、窓ガラス、メガネ、複雑な光学デバイス、機械的な昆虫、航空機のフロント ガラス、おそらく宇宙船の窓などを作るために使用できます。エレクトロニクスです。 また、ソーラーパネルを搭載すれば、使用中でも充電が可能です。
新しい透明メモリは、宇宙放射線条件下での性能を評価するために、国際宇宙ステーションでテストされる予定でした。 昨年、ロシアの貨物船プログレスに 44 個のチップが積み込まれましたが、2011 年 2012 月に離陸できずに墜落しました。 科学者たちは、XNUMX 年 XNUMX 月にチップを ISS に送る予定です。
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