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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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値の再評価

フリードリヒ・ニーチェ
フリードリヒ・ニーチェ

言い回し: 世界観の変化。

値: 理論、見解、習慣的な考えなどの根本的な改訂。

原産地: ドイツ語から: Umwertung aller Werte. ドイツの哲学者フリードリッヒ・ニーチェ(1844-1900)の残された未完の作品のタイトル「力への意志。すべての価値を再評価する経験」から。 この作品の前編が1895年に出版された後、この表現は非常に人気を博しました。

ランダムな表現:

死、あなたの針はどこですか?

値:

人生の勝利、誰かのイデオロギー的、創造的遺産について話すときに引用され、そのおかげで、その作者、創設者などが同胞の記憶に残り、不死を獲得しています。

原産地:

聖書から。 旧約聖書、預言者ホセアの書 (13:14): 「私は彼らを地獄の力から贖い、死から彼らを救い出します。死! あなたのとげはどこにありますか? 地獄! あなたの勝利はどこにありますか? 私は悔い改めません。その。"

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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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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。 ... >>

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レーザー光のパルスによる強磁場の生成 06.04.2020

過去 XNUMX 年から XNUMX 年の間に、材料科学、医学などを含む科学技術の多くの分野で強力な磁場が使用されてきました。 しかし、そのような磁場を得ることを可能にするハードウェアは、増え続けるニーズに比べて開発が大幅に遅れています。 少し前に、オタワ大学と他のカナダの科学機関の研究チームが、レーザー光のパルスを使用して高強度の磁場を生成する新しい方法を発見しました。 さらに、同じ方法で磁場を非常に迅速に「オン/オフ」することが可能になり、その実用化に向けてまったく新しい多くの可能性が開かれます。

カナダの科学者が行った研究は、レーザーを使用して磁場を生成するプロセスを加速することを目的とした以前の研究の結果に基づいています。 これらの研究では、レーザー光のパルスを使用してプラズマ内の電子を円形経路で駆動しましたが、このアプローチには非常に強力なレーザーを使用する必要があり、それ自体はまれであり、世界中の少数の研究所でしか利用できません。

新しい研究の間、科学者は、以前のように渦ではなく、方位角ベクトル偏光でレーザービームを使用しました。 このようなビーム内の電場は、ビームの中心の周りに放射状の円の形をしており、この電場によってプラズマ電子が環状経路に沿って移動し、レーザー光ビームの方向に沿った磁場が生成されます。 電子の動きを同期させるために、XNUMX番目のレーザーの光が使用され、その周波数は最初の周波数のXNUMX倍であり、この方法により、ピークの瞬間に電子の加速された動きを実現することができます最初のレーザーの光によって生成された電界強度の。

実行された計算は、11.3マイクロジュールのエネルギーを持つメインレーザーパルスと、1.9マイクロジュールのエネルギーと8倍の周波数を持つ追加のパルスが、50フェムト秒間持続するXNUMXテスラの強度の磁場を生成できることを示しました。 また、パルスの交番により、ほぼ常に作用するパルス磁場を得ることができます。 ただし、このアプローチを使用して磁性材料の特性を研究する場合、そのような強力な磁場のオンとオフをすばやく切り替えると、研究中のサンプルが単純に破壊される可能性が高く、防止するには多くの追加の保護手段が必要になります。これ。

ただし、今日存在する形では、強力な磁場を生成する新しいレーザー方式は、オプトエレクトロニクスとスピントロニクスの分野ですでに使用されており、前述の技術に基づくデバイスの動作を保証する高速キーとスイッチを作成できます。 .

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