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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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テラ・インコグニタ
ラテン語
言い回し: テラ・インコグニタ。
値: 未知のもの(どの分野でも)。
原産地: ラテン語から: "Terra incognita". 直訳すると「見知らぬ土地」。 一次情報源は、未知の未発見の土地を意味する、きれいで白い場所に古代の地理的地図と地球儀に作成された碑文です。
ランダムな表現:
バビロンの娼婦。
値:
娼婦、美徳の女。
原産地:
黙示録(17、1、5)から生まれた表現:「大いなる娼婦の裁きをお見せします...彼女の額にはミステリーという名前が書かれています。大いなるバビロン、娼婦の母、そして男性の憎悪。」 |
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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 XNUMX原子の厚さの強力な半導体
08.03.2017
科学者グループは、グラフェンと競合できる二次元材料を開発しました。 バイロイト大学 (ドイツ) の物理学者である Axel Enders 博士は、ポーランドと米国の科学者と協力して、グラフェンに取って代わり、エレクトロニクスを新しいレベルに引き上げることができる XNUMX 次元材料を開発しました。
グラフェンと比較して、エレクトロニクスにおけるより広い展望は、新しい材料がその半導体品質のために得ることができます. その組成には、炭素とともに、ホウ素と窒素も含まれています。 物質の化学名は「Hexagonal Boron-Carbon-Nitrogen」(「Hexagonal Boron-Carbon-Nitrogen」、h-BCN)です。
エンダース教授によると、共同研究の成果は、トランジスタ、マイクロ回路、センサーなどの新世代の電子部品を作成するための出発点になる可能性があります。 エレクトロニクス産業を支配するCMOS技術は、それ以上の小型化を妨げる明らかな限界によって特徴付けられます。 研究者によると、h-BCN はグラフェンよりも、これらの制限を克服するのに適した材料になる可能性が高くなります。
科学者が新しい材料に取り組む際に追求した目標は、半導体の特性を備えた XNUMX 次元の「格子」を作成することでした。 ネブラスカ大学リンカーン校の科学者チームの助けを借りて、ニューヨーク州立大学、クラクフ大学、タフツ大学、ボストン大学の科学者と協力して、彼はこのアイデアを実現するのに役立ちました.
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