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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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意志の勝利
「意志の勝利」
言い回し: 意志の勝利。
値: 誰かの成功、成果についての解説。その人は、その不変性、忍耐力、その他の道徳的および意欲的な資質の結果として達成したものです (冗談めかして皮肉なことに)。
原産地: ドイツ語から: "Triumph des Willens". ドイツの映画監督兼プロデューサー、レニ・リーフェンシュタール (1902-2003) が、アドルフ・ヒトラーの要請と支援を受けて制作した長編ドキュメンタリー映画のタイトル。 この映画の筋書きは、1934 年 1936 月のドイツ国家社会主義労働者党大会でした。XNUMX 年に公開され、映画監督賞と特殊効果賞を受賞しました。
ランダムな表現:
肉の肉。
値:
血縁や霊的関係について。
原産地:
聖書から。 旧約聖書 (創世記 2:23) は、神がどのように眠っているアダムから肋骨を取り、そこから地球上で最初の女性、イブを創造したかを伝えています。彼女は男から取られたので、彼女は女と呼ばれるでしょう。」 |
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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 安定ナノグラフェン磁石を開発
22.11.2021
研究者は、70 年以上前に理論的に予測された磁気特性を持つ結晶性ナノグラフェンを初めて合成しました。
グラフェンが研究室で製造された 2004 年以来、科学者たちはそのジグザグ エッジのユニークな磁気的および電子的特性を含む、その印象的な特性の研究を開始しました。 しかし、以前は、これらの構造を研究することの複雑さのために、それらの機能の研究と応用は事実上不可能でした.
今回、大阪大学のチームは、結晶性三角形の簡略化されたモデル システムを使用してこの問題を解決することができました。 材料の重合を防ぐために、日本の科学者は、その基本的な特性を失うことなく分子の体積を増やしました。
得られたグラフェンは室温で安定しており、その光学的および磁気的特性を研究することができました。 その結果、科学者は、分子の三重項状態を決定する不対電子のジグザグ エッジで、この形での存在を確認することができました。
材料の安定性にもかかわらず、酸素の影響下で徐々に分解する傾向があるため、不活性雰囲気で保管する必要があります。
さらに、専門家は合成技術を改善して、磁性ナノグラフェンの生産を開始する予定です。 将来的には、シリコンベースの材料が電子デバイスのシリコンに取って代わるかもしれません。
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