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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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低い真実の闇は、高揚する欺瞞よりも私にとって大切です
プーシキンA.S.
言い回し: 低い真実の闇は、高揚する欺瞞よりも私にとって大切です.
値: 苦い真実の価値について。
原産地: L. S.プーシキン(1830-1799)による詩「ヒーロー」(1837)から:「低い真実の闇は私にとって大切です//私たちを高める欺瞞... //ヒーローに心を任せてください!//何彼は彼なしでいるのだろうか?暴君...」
ランダムな表現:
左、右、側面はどこですか?
値:
戸惑い、社会・政治生活の混乱、どこが「右」「左」「中道」なのかわかりづらく、政党の綱領や政治家の立場が矛盾している、曖昧であるなど。
原産地:
1859世紀の風刺詩人ヴォログダの詩「ストリート」より。 Vasily Sirotin: 「居酒屋から家に帰るので、// 通りは酔っているように見えます。// 左、右、横はどこですか? // 通り、通り、あなた、兄弟、酔っています。」 作曲家 A. Debuc はこの詩のために音楽を書き、彼の作品を「ジプシーの歌」と呼んだ。 そして最初、この曲は実際にはジプシー合唱団、特に有名なモスクワのレストラン「Yar」でのみ演奏されました。 この曲は、ハーレクイン誌 (「ドイツ語からの翻訳」と記されている) に掲載された後 (1904 年) に広く知られるようになり、XNUMX 年にソイキンの出版社から「The Song of a酔っ払い学生」。 どちらの場合も、言葉の作者は特定されませんでした。 ポピュラーソングの基礎を形成した詩の作者は、文芸評論家V. S. Zheleznyakによって彼の著書「ヴァシリー・シロチンの物語」で確立されました。 |
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昆虫用エアトラップ
01.05.2024
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地球磁場に対するスペースデブリの脅威
01.05.2024
地球を取り囲むスペースデブリの量が増加しているという話を聞くことがますます増えています。しかし、この問題の原因となるのは、現役の衛星や宇宙船だけではなく、古いミッションからの破片も含まれます。 SpaceX のような企業によって打ち上げられる衛星の数が増えると、インターネットの発展の機会が生まれるだけでなく、宇宙の安全保障に対する深刻な脅威も生まれます。専門家たちは現在、地球の磁場に対する潜在的な影響に注目している。ハーバード・スミソニアン天体物理学センターのジョナサン・マクダウェル博士は、企業は急速に衛星群を配備しており、今後100年間で衛星の数は000万基に増加する可能性があると強調する。これらの宇宙艦隊の衛星の急速な発展は、地球のプラズマ環境を危険な破片で汚染し、磁気圏の安定性を脅かす可能性があります。使用済みロケットからの金属破片は、電離層や磁気圏を破壊する可能性があります。これらのシステムは両方とも、大気の保護と維持において重要な役割を果たします。 ... >>
バルク物質の固化
30.04.2024
科学の世界には数多くの謎が存在しますが、その一つにバルク物質の奇妙な挙動があります。それらは固体のように振る舞うかもしれませんが、突然流れる液体に変わります。この現象は多くの研究者の注目を集めており、いよいよこの謎の解明に近づいているのかもしれません。砂時計の中の砂を想像してください。通常は自由に流れますが、場合によっては粒子が詰まり始め、液体から固体に変わります。この移行は、医薬品生産から建設に至るまで、多くの分野に重要な影響を及ぼします。米国の研究者は、この現象を説明し、理解に近づけようと試みました。この研究では、科学者たちはポリスチレンビーズの袋からのデータを使用して実験室でシミュレーションを実施しました。彼らは、これらのセット内の振動が特定の周波数を持っていること、つまり特定の種類の振動のみが材料を通過できることを発見しました。受け取った ... >>
アーカイブからのランダムなニュース レーザー冷却なしの冷たい原子のビーム
26.01.2023
アメリカの物理学者は、リチウム原子をヘリウムガス流で冷却し、磁気トラップに閉じ込めることで、10 ミリケルビンの温度のリチウム原子を取得することに成功しました。 効率の点では、彼らの方法はレーザー冷却よりも悪くないことが判明しましたが、多数の種類の原子で使用でき、冷たい原子ビームの適用範囲を拡大できます。
実験物理学者が冷却状態で原子、イオン、分子を扱う方がはるかに簡単です。 XNUMX ケルビン未満の温度まで冷却すると、粒子の運動エネルギーが最小限に抑えられ、粒子がより制御しやすくなります。 そのため、それらはトラップに研ぎ澄まされ、原子干渉法などの高精度測定実験に使用されるだけでなく、量子現象やエキゾチックな形態の物質の研究にも使用されます。
新しい実験で、テキサス大学オースティン校の物理学者は、冷却された原子の連続ビームを生成する新しい方法を提案しました。
原子を冷却するために最もよく使用される方法は、原子による光の吸収に依存するレーザー冷却です。 原子の共鳴遷移よりも低い周波数を適切に選択すると、粒子はその運動エネルギーを浪費し、減速し、最終的に冷却します。 ただし、この方法は成功したものの、すべての原子に適しているわけではなく、粒子を使用したいくつかの実験にも制限が課せられます。
原子と分子のコールド ビームを取得する別の方法は、バッファー ガスを使用することです。 バッファガス冷却法は、ヘリウムやネオンなどの不活性ガスの冷たい原子との弾性衝突により、対象の粒子のエネルギーを散逸させることによって機能します。 この冷却メカニズムは (レーザー冷却とは異なり) 粒子の内部構造に依存しないため、バッファー ガス冷却はほとんどすべての原子または小分子に適用できます。
結果として得られる原子のビーム温度は、通常、XNUMX ~数ケルビンの範囲です。 より低い温度は、不活性ガスの超音速ジェットを使用して達成できます。これにより、キャリアガスの断熱膨張によって粒子が冷却されます。
彼らの研究では、科学者は両方の方法の利点を組み合わせることを決定し、リチウム 7 原子のビームを作成しました。これは、ヘリウムで冷却された膨張を伴うチャンバー内で 10 ミリケルビンに冷却され、超音速ジェットを放出しました。
研究者らの実験では、ヘリウム 4 ガスが超音速で小さな円筒セルに供給され、そこで 4,4 ケルビンの温度に冷却されます。 リチウムのビームがヘリウムの流れに向けられ、その原子の一部がヘリウムの流れによって捕捉され、ヘリウムの流れとの衝突により冷却されます。 膨張したガス ジェットは次の真空チャンバーに向け直され、リチウム原子は磁気六重極レンズによって捕捉され、磁気モーメントに影響を与えて焦点を合わせます。 ヘリウム原子は磁石によって集束されないため、表面に衝突するまで弾道軌道を移動し続けます。
そのため、科学者は可能な限り低い温度でリチウム原子の最大の流れを得ることができます。 実験者は、改善されたチャンバー設計により流束が XNUMX 倍に増加する可能性があり、アプローチ自体が他の原子や分子に適応できる可能性があることに注目しています。
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ゲスト
これは、リーダーの歴史と英雄化を指します。 道徳的なフリークよりも彼らを高貴であると考える方が良いです。 そうでなければ、私たち自身が自分の目で重要性を失うことになります。 もう一つのことは聖書です:それはその「英雄」の悪徳と罪を隠しません。 したがって、彼女は残りの部分で信頼でき、人々から偶像を作ることはできません. 神だけが責められるところがなく、崇拝に値します。 私たちを持ち上げる唯一の真実は、イエス・キリストです。
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