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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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嵐を強くしましょう!

マキシムゴーキー
マキシムゴーキー

言い回し: 嵐を強くしましょう!

値: 激動と変化を浄化したいという願望について。

原産地: マキシム ゴーリキー (アレクセイ マクシモビッチ ペシコフの仮名、1901-1868) による散文詩「ミズナギドリの歌」 (1936 年) から、革命闘争への呼びかけが記号の言葉で表現されています。海、そして勝利の預言者が叫ぶ:-嵐をより強く勃発させましょう!

ランダムな表現:

悔しい思いが片隅にある、世界を見渡してみます!

値:

彼の恨み、失望について(冗談めかして鉄)。

原産地:

A. S. Griboyedov(1824-1795)によるコメディ「Woefrom Wit」(1829)から。 チャツキーの言葉(act。4、yavl。14):「モスクワから出て行け!もうここには来ない!//走る、振り返らない、世界中を見に行く/ /気分を害するコーナーがあるところ!//私のための馬車!馬車! "

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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。 ... >>

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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タコの生物に基づくスマートウィンドウ 13.02.2023

人々は、天候や環境にあまり依存しないように家や建物を建てるという考えを思いつきました. しかし、室内を快適な状態に保つには、照明、暖房、冷房などの継続的な支出が必要です。 2021 年のデータによると、それらは世界のエネルギー消費の 30% を占め、温室効果ガス排出量全体の約 XNUMX 分の XNUMX を生み出しています。 そして進行中の地球温暖化は、これらの数値を増加させるだけです。

建物が暑さの中で暖まり、寒さの中で涼しくなる主な経路は窓です。 それらは異なる波長の光線を通過させ、光とともに熱が必然的に内部に浸透するか、無駄に失われ、通りに出ます. したがって、科学者とエンジニアは、自然光を妨げず、同時に他の種類の放射線を遮断する、より技術的なガラスを作成しようとしています。 たとえば、明るい光では自動的に暗くなります。

ただし、このようなソリューションは十分な柔軟性がありません。理想的には、ウィンドウは帯域幅を柔軟に変更できる必要があります。 このような窓は、必要な照明と最小限のエネルギー損失の両方を提供するために条件に合わせて調整し、特定の波に対してのみ透明になることができます。 まさにそのようなソリューションが、カナダのトロント大学のチームによって最近実証されました。

ベンジャミン・ハットンと彼の同僚は、透明なプラスチックで作られたプロトタイプを実証しました。その層の間には、直径約XNUMXミリメートルのチューブのネットワークが封入されています。 顔料を含む液体がポンプで送られ、特定の範囲の放射線に対して「ガラス」が不透明になります。 「窓」はそのようないくつかの層を使用し、それぞれが独自の特性を持つ独自の顔料溶液を持っています。 それらの流体の流れを制御することにより、システム全体のスループットを変更することができます。

科学者によると、この解決策は自然から借りたものです。 より正確には、色を変える能力で有名なタコの皮。 これは、色素で満たされた色素胞細胞を含む多層構造によって達成されます。 それらの「調整」により、放射線の吸収と反射の特性を変更し、動物の外観と色を柔軟に変更できます。

プロトタイプのテスト結果から得られた特性に基づいて、著者はそのような「窓」の使用による潜在的な経済効果を計算しました。 これらの見積もりによると、NIR 波の通過を制御する単層システムでさえ、暖房と冷房のコストを 25% 削減できます。 そして、可視範囲の放射を担当するレイヤーをそれに追加すると、節約はすでに50%に達する可能性があります。

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