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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
年齢とともに
プーシキンA.S.
言い回し: 年齢とともに。
値: 真に現代的であり、その日のすべての要件を満たすために。
原産地: A. S. プーシキン (1821-1799) の詩「チャアダエフへ」 (1837) から:
ランダムな表現:
苦痛の言葉。
値:
1.創造的な苦痛について、作家の検索、単語を扱う人。 2.自分の考えを明確かつ簡潔に(冗談めかして)表現できないことについて。
原産地:
ロシアの詩人セミョーン・ヤコブレビッチ・ナドソン(1882-1862)による詩「親愛なる友人、私は知っている...」(1887)から、最初の行にちなんで名付けられました。無力で、青白くて病気です、//私はしばしば彼の無力に苦しんでいます、//私はしばしば夜の沈黙の中で密かに泣きます...//言葉の苦痛より強い苦痛は世界にありません。 |
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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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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。
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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 銀河の中心にあるブラックホールの磁場を測定
19.12.2015
天文学者は初めて、天の川銀河の中心にある超大質量ブラック ホールの事象の地平線の近くで何が起こっているかを研究し、強力で非常に変化しやすい磁場がその近くとその中に存在することを発見しました。それを取り囲む物質の円盤。
天体物理学者は初めて、私たちの銀河系の中心にある超大質量ブラック ホールの事象の地平線に「到達」し、それが物質を捕捉してその一部を放出するのに役立つ磁場を持っていることを証明することができました。 Science 誌に掲載された記事によると、軽量で高エネルギーの粒子です。
マサチューセッツ工科大学の Shep Doeleman 氏は次のように述べています。 (アメリカ合衆国)。
ドールマンと彼の同僚は、カリフォルニア、アリゾナ、ハワイ諸島、さらには地球の南極にある世界で最も感度の高い電波観測所のパワーを組み合わせた独自のイベント ホライズンズ テレスコープ干渉計のおかげで、この発見をすることができました。
このプロジェクトの主な目的は、その名の通り、天の川銀河の中心に位置するブラックホールSgr A *の事象の地平線に「接近」し、その性質を総合的に研究することでした。 望遠鏡の力を組み合わせることで、科学者はハッブルの感度を千倍も超える解像度を達成することができました。
このプロジェクトの最初の成功と最初の観測は、今年の 10 月に科学者によって報告されました。 彼らによると、EHT は「私たちの」ブラック ホールの事象の地平線に近づくことに成功し、以前の観測の精度よりも XNUMX 倍高い記録的な解像度を達成しました。
いて座A *の「心臓」から発する放射線の偏光を研究した後、記事の著者は、それによって放出された電波の一部が「ねじれ」ていることに気付きました。ブラックホールとその降着円盤。
それらの構造は非常に珍しいものでした - ディスクの特定の領域の磁場の強さは15分ごとに変化し、その構成はSgr A *の近くのさまざまな部分で非常に異なっていました. たとえば、円盤の遠端の磁場は、天体物理学者が絡み合ったスパゲッティのように見えるほど乱れていました。
対照的に、ジェットの「足」の近くの領域 - 高エネルギー粒子の流れとブラックホールによって「吐き出される」電磁波 - は逆に、非常に秩序立っていました. ドールマン氏によると、降着円盤のこれらの部分と事象の地平線付近の磁気構造の違いをさらに研究することで、ジェットがどのように生まれるのか、そして、いて座 A* を含むいくつかのブラック ホールが極度に発達した理由を理解できるようになるでしょう。弱い「吐く」。
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