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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
指のように XNUMX つ
ことわざとことわざ
言い回し: XNUMXつは指のようなものです。
値: 家族がいない人、愛する人、完全に孤独な人について。
原産地: 指は指の時代遅れの名前です。 指を頼りに、彼らは親指から始めました-XNUMX本の指... 親指は、開いた手のひらの他の閉じた指とは別に立っています。 自立した指が数え始めたイメージが表現のベースとなっています。
ランダムな表現:
韻を踏む方法を知っている詩人ではありません。
値:
芸術的才能について。
原産地:
A. S.プーシキン(1814-1799)による詩「詩人の友人へ」(1837)から:「韻を踏む方法を知っている詩人ではなく、アリスト//そして、羽で隠れて、紙を惜しまない。//良い詩書くのはそれほど簡単ではありません... |
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参照 セクション 有名人の格言 и 世界の人々のことわざとことわざ.
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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。 ... >>
地球磁場に対するスペースデブリの脅威
01.05.2024
地球を取り囲むスペースデブリの量が増加しているという話を聞くことがますます増えています。しかし、この問題の原因となるのは、現役の衛星や宇宙船だけではなく、古いミッションからの破片も含まれます。 SpaceX のような企業によって打ち上げられる衛星の数が増えると、インターネットの発展の機会が生まれるだけでなく、宇宙の安全保障に対する深刻な脅威も生まれます。専門家たちは現在、地球の磁場に対する潜在的な影響に注目している。ハーバード・スミソニアン天体物理学センターのジョナサン・マクダウェル博士は、企業は急速に衛星群を配備しており、今後100年間で衛星の数は000万基に増加する可能性があると強調する。これらの宇宙艦隊の衛星の急速な発展は、地球のプラズマ環境を危険な破片で汚染し、磁気圏の安定性を脅かす可能性があります。使用済みロケットからの金属破片は、電離層や磁気圏を破壊する可能性があります。これらのシステムは両方とも、大気の保護と維持において重要な役割を果たします。 ... >>
バルク物質の固化
30.04.2024
科学の世界には数多くの謎が存在しますが、その一つにバルク物質の奇妙な挙動があります。それらは固体のように振る舞うかもしれませんが、突然流れる液体に変わります。この現象は多くの研究者の注目を集めており、いよいよこの謎の解明に近づいているのかもしれません。砂時計の中の砂を想像してください。通常は自由に流れますが、場合によっては粒子が詰まり始め、液体から固体に変わります。この移行は、医薬品生産から建設に至るまで、多くの分野に重要な影響を及ぼします。米国の研究者は、この現象を説明し、理解に近づけようと試みました。この研究では、科学者たちはポリスチレンビーズの袋からのデータを使用して実験室でシミュレーションを実施しました。彼らは、これらのセット内の振動が特定の周波数を持っていること、つまり特定の種類の振動のみが材料を通過できることを発見しました。受け取った ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 電子は液体のように流れる
20.09.2017
最新の実験で、マンチェスター大学のグラフェン研究所の科学者は、グラフェンを移動する電子が非常に異常な方法で動作する条件を発見しました。 電子のこの特定の動きにより、科学者は導電性材料の物理プロセスをよりよく理解できるようになり、近い将来、これらの同じプロセスを使用して、高速で高性能な次世代コンピューター チップ用のナノ電子回路を開発できるようになります。
ほとんどの金属では、電気伝導率は結晶格子内の欠陥の数によって制限されます。これにより電子が散乱し、ビリヤード ボールのように金属に衝突します。 したがって、グラフェンは、その「二次元」構造により、どの金属よりもはるかに優れた電気伝導性を発揮します。 さらに、グラフェンなどの規則正しい結晶構造を持つ一部の純粋な金属やその他の材料では、電子は、いわゆる弾道運動による散乱なしにミクロン単位の距離を超えることができます。 このような運動のパラメーターは、ランダウアーの基本的な限界と呼ばれる、材料の可能な最大電気伝導率を決定します。
しかし、実験中に得られたデータにより、科学者は、基本的なランダウアー限界を決定する法則は、特定の条件下ではグラフェン媒体では観察されないと結論付けることができました。 そして、非常に珍しいメカニズムの XNUMX つがこれに関与しています。これは、電子流体力学 (電子流体力学) と呼ばれる比較的新しい物理学の分野に直接関係しています。
電子流体力学の分野が登場したのは昨年、マンチェスター大学やその他の科学組織の科学者が、物質のある温度で、その中を移動する電子が互いに衝突し始め、電子の流れが乱れ始めることを示した後です。液体の流れのように流れ、粘度係数が最小ではありません。 そして新しい研究では、科学者たちは、この粘性のある「電子液体」の存在が、電子の弾道運動よりも高い電気伝導率を材料に与えることを示しました.
科学者によって発見された現象はかなり逆説的です。 確かに、電子の衝突中に、電子は相互作用して散乱し、理論的には材料の電気伝導性を弱めるはずです。 しかし、川を流れる水の流れのように、電子がXNUMXつの条件付き部分に分割されるため、材料の導電率が増加します。 結晶格子のエッジに近接して移動する電子は、運動量を失い、減速します。 しかし同時に、それらはストリームの真ん中を移動する電子の衝突に対する保護として機能します。 そして、これらの電子は、極端な電子によって作成された「チャネル」内の超弾道軌道に沿ってすでに移動しています。
「物質の構造が無秩序であるほど、電気抵抗が大きくなることは学校の物理学からわかっています」とアンドリュー ゲーム卿は言います。材料の電気抵抗. この場合、電子は液体のように流れ始め、この液体の速度は、真空中の同じエネルギーを持つ電子の速度を超えます.
科学者たちは、グラフェンの導電率をさまざまな温度で測定する一連の実験を行いました。 純粋なグラフェンと、明確な金属導電特性を持つドープされたグラフェンの導電率を比較することで、科学者は粘性導電率と呼ばれる新しい物理量を高精度で計算できるようになりました。 そして最も注目すべきことは、収集された実験データが、対応する数学モデルの計算過程で得られたデータと実質的に一致したことです。
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