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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
上からの習慣は私たちに与えられます、それは幸福の代わりです
プーシキンA.S.
言い回し: 上からの習慣は私たちに与えられ、幸福の代わりになります。
値: 通常の生活様式で心の平和、平和を見つけることについて(冗談めかして鉄。)。
原産地: A. S. プーシキン (1823-1831) の詩「エフゲニー オネーギン」 (1799-1837) の小説 (第 2 節、第 31 節) より。
ランダムな表現:
ソドムとゴモラ。
値:
不誠実、罪深さ、犯罪。
原産地:
聖書から。 旧約聖書によると、パレスチナのソドムとゴモラの古代都市は、彼らの罪、堕落、そして見知らぬ人が夜の宿泊を求めたときの町民の不名誉な態度で知られていました. 神ヤハウェの忍耐力が尽きたので、彼はこれらの都市を罰することを決心し、彼の意志を果たすために天使を彼らに送りました。 単純な旅行者を装って、天使たちは街にやって来ました。 ロトという名前のソドムの住民の一人は、真のもてなしと憐れみを示し、彼らを家に招待し、彼らに食事を与えました。 他のソドム人はロトの家を包囲し、「彼らを連れ出してくれ。彼らのことを知ろう」(創世記 19:5)と要求した。 拒否されたので、彼らは腹を立てました。 多くは、攻撃者を盲目にした天使によって救われました。 それから罰が都市に降りかかった:「そして主はソドムとゴモラに硫黄と火を天から降らせ、これらの都市とこの地域全体、これらの都市のすべての住民、そして地球の成長を覆した」 (創世記、19:9-19)。 そのため、不自然な性的関係を意味する「ソドミー シン」という表現が生まれました。 |
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02.05.2024
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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 ボーズ・アインシュタイン凝縮体がフォノンレーザーを駆動
18.09.2020
光学 (光子) レーザーと音波 (フォノン) レーザーの概念はほぼ同時に予測されましたが、前者はどこにでもありますが、後者の実装はまだ技術的な成熟度に達していません。
バリローチェ (アルゼンチン) の Instituto Balseiro および Centro Atomico と、ベルリン (ドイツ) の Paul Drude Institute の研究者の合同チームは、ボーズ アインシュタイン凝縮 (BEC) に基づくコヒーレントな機械的振動の効率的な生成への新しいアプローチを発表しました。結合した光物質粒子 (ポラリトン) の
ポラリトン BEC は、トラップ内に作成されます。これは、中心から放出されるのと同じエネルギーの光を反射するように設計された分布ブラッグ反射器 (DBR) の間に挟まれた電子中心からなる半導体マイクロキャビティです。
異なるエネルギーの光 (トラップは透明) で励起されると、中心の電子状態が光の粒子を放出し、反射されて中心に再吸収されます。 放出と再吸収の高速で繰り返されるシーケンスにより、電子状態と光子状態が混合され、混成準粒子 (ポラリトン) が生成されます。 トラップ内の多数のポラリトンの空間的局在化は、ポラリトン レーザーの形成を伴う自己組織化のプロセスを引き起こします。
AlGaAs のミラー マイクロキャビティは、近赤外光子だけでなく、機械的振動量子 (フォノン) のトラップとしても機能します。 フォノン人口の増加は、ポラリトン BEC との相互作用を強化し、20 GHz の周波数で基板に向かってコヒーレントな音響放射をもたらします。
フォノンレーザーの動作を刺激する強力な単色発光体であるポラリトン BEC は、VSCEL レーザーのように、光学的にだけでなく電子的にも励起できます。 マイクロキャビティの設計における対応する変更は、フォノンレーザーの周波数を増加させることを可能にすることができます。
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