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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
秘密が明かされた
聖書
言い回し: 秘密が明らかになった。
値: すべての秘密は最終的に明らかにされます。
原産地: その表現は福音書のテキストに戻ります:「明らかにされないであろう隠されたものは何もない」(マルコ、4、22、ルカ、8、17)。 「14年1825月18日以降、陰謀に関連するすべての秘密が明らかになったとき、プーシキンの前に新しい光の中で多くが現れました。」 (B. Meilakh、プーシキンとデカブリスト、Lit。Gaz。、1949年XNUMX月XNUMX日)。
ランダムな表現:
彼は地球を耕し、詩を書きます。
値:
自然界の非常に異なる多くのことに対処することに成功した人について(冗談めかして鉄)。
原産地:
詩人ウラジミール・ウラジミロヴィッチ・マヤコフスキー (1927-1893) の詩「It's Good」 (1930) から:誰もが狡猾です。// 土の鋤、// おしっこの詩". |
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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 安価な光る線量計
16.05.2012
核テロリズムと放射性物質の密輸の危険性が高まる中、放射線放射線を検出するための安価で簡単な方法の作成が特に重要になります。
ジョージア研究所の研究者は、放射性物質の存在下で光る希土類元素、ハロゲン化物、酸化物のナノ粒子に基づく独自の物質を開発しました。
現在、シンチレーションと固体の XNUMX 種類の放射線検出器が広く使用されています。 前者は通常、ヨウ化ナトリウムまたは類似の材料の単結晶に基づいており、後者はゲルマニウムなどの半導体材料に基づいています。 どちらの技術も、放射性物質から放出されるガンマ線と亜原子粒子を確実に検出できます。 たとえば、ガンマ線がシンチレーション検出器の結晶に当たると、閃光が生成され、電気インパルスに変換されます。 固体検出器では、ガンマ線が直接電気パルスに変換されます。
両方のテクノロジーにはすべての利点がありますが、重大な欠点があります。 したがって、シンチレーション検出器は、大きく、高価で、製造が困難な結晶を必要とし、さらに壊れやすく、湿気を非常に恐れます。 固体検出器はより感度が高いですが、高純度のゲルマニウム単結晶は製造がさらに難しく、そのような検出器は近距離からの放射線しか検出できません。 さらに、ゲルマニウムの温度は摂氏マイナス 200 度と非常に低くなければならず、固体検出器を使用することは困難です。
この新しい複合材料は、20 nm のガドリニウムと臭化セリウムのナノ粒子にシリコンと酸化アルミニウムを加えたナノ粉末です。 大型で高純度の単結晶よりも、ナノ粉末を作る方がはるかに簡単です。
ガドリニウムはガンマ線を効果的に吸収し、そのエネルギーをセリウム原子に向け、発光を開始します。 したがって、ナノ粉末は効果的なシンチレータとして機能し、高価で操作が難しい最新の放射線検出器を置き換えることができます。
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