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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
魔女狩り
英語
言い回し: 魔女狩り。
値: 不当な罪で誰かを迫害することについて、架空の敵を探すことについて。
原産地: 英語の「魔女狩り」からのトレーシングペーパー。 それは、中世の宗教的狂信の実践、異端審問の法廷にまでさかのぼります。そこでは、魔術で(虚偽の非難で)告発された女性がひどい裁判にかけられ、火刑に処せられました。
ランダムな表現:
永遠のユダヤ人。
値:
放浪者、放浪者。
原産地:
永遠の放浪者を表す表現は、ユダヤ人アハシュエロスについての中世の伝説に由来し、イエスが十字架につけられて十字架を運ぶのを手伝うことを拒否したことに対する罰として永遠の放浪を運命づけられました. 一部の学者によると、その伝説は人々の移住の時代に根ざしているアハシュエロスの悲劇的なイメージは、世界文学で広く使用されています-シューバルト(1783)、ゲーテ(1792)、レナウ(1839)、ジュコフスキー(1851)、ユージーン・シュー(1845)など。 |
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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 主な光トランジスタ技術
19.07.2013
ウィーン工科大学の科学者とエンジニアは、有望な光マイクロ回路を作成するための基礎となるテラヘルツ光ビームの偏光を制御することができました。
科学者たちは、特殊な材料と電流を使用して、光線の偏光 (光振動の方向) を変更することに成功しました。 この実験技術は、スケールアップして工業生産に適用できる可能性があり、電流ではなく光で制御される高速エレクトロニクスの大量生産への道を開きます。 さらに、テラヘルツ放射の制御は、光コンピュータの製造だけでなく、たとえばスキャナーや医療機器の製造にも役立ちます。
光はさまざまな方向に振動できます。つまり、さまざまな偏光を持つことができます。 この現象は古くから知られており、3D テレビなどで広く使用されています。 オーストリアの科学者は、光の偏光をミクロレベルで制御することに初めて成功しました。 テルル化物である水銀の極薄層に電場を適用すると、光の偏光を任意に変更できます。 この場合、テラヘルツ光放射が使用されました。つまり、光学チップは、3〜5 GHzの現在のプロセッサよりもはるかに高い周波数で動作できます。
オーストリアの発明の利点の 1 つは、非常に低い電力消費です。 電界を使用してテラヘルツ光放射の偏光を変更するには、XNUMX V 未満の電圧が必要です。
このように、ウィーン工科大学の科学者とエンジニアは、エレクトロニクス産業に革命を起こす可能性のある技術を生み出しました。 もちろん、現代の生産技術とエレクトロニクスの原理は非常にしっかりと根付いていますが、最終的には光トランジスタの利点が生産改革のすべてのコストを上回ることを期待しましょう.
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