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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
イングランドには永遠の同盟国も永遠の敵もいません - 彼女の興味は永遠で不変です
ヘンリー・ジョン・テンプル
言い回し: イングランドには永遠の同盟国も永遠の敵もいません。
値: 外交政策における模範的なプラグマティズムの例として挙げられています。
原産地: 英国下院での演説 (1 年 1858 月 1855 日) による英国の外務大臣兼首相 (1858-1859、1865-1784)、子爵ヘンリー ジョン テンプル パーマストン (1865-XNUMX)。 彼は、英国の外交政策に関する議会での討論中にこの演説を行いました。 原文では、「私たちには永遠の同盟国はなく、永遠の敵もいません。私たちの利益は永遠であり、不変です。私たちの義務は、私たちの利益を守ることです。」
ランダムな表現:
そして、あなたは盲目のワームが生きているように地球に住むでしょう...
値:
うらやましい存在を引きずり出すことについて。
原産地:
1895 年初頭に書かれた M. ゴーリキーの詩 (1900 年の「小さな妖精と若い羊飼いについて」という物語に以前に含まれていた) の改訂版の結末:ワームズライブ: // おとぎ話はありません. |
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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 回転光を利用した光ジャイロ
04.11.2018
ジャイロスコープは、無人車両、航空機、およびポータブル電子デバイスが XNUMX 次元空間での方向を決定するデバイスです。
最初のジャイロスコープは、軸の周りを高速で回転する巨大なディスクに基づいていましたが、最新の携帯電話を開くと、ジャイロスコープのサイズが小さなチップのサイズに縮小されていることがわかります。 これは、反対方向に移動する同じ質量の XNUMX つの物体に作用する力を測定する微小電気機械センサー (MEMS) の使用によって可能になりました。 ただし、MEMS ジャイロスコープには、部分的に機械的な性質があるため、感度など多くの制限があるため、科学者は MEMS ジャイロスコープと同じ機能を実行するジャイロスコープの光学バージョンを開発しました。
可動機械部品を持たない光ジャイロスコープは、感度が高いため、フランスの物理学者ジョルジュ・サニャック (Georges Sagnac) に敬意を表してその名前が付けられたサニャック効果を使用して、空間内の位置を測定する際により高い精度を提供します。 この効果は、アルバート アインシュタインの一般相対性理論に直接関係しており、それを再現するために、光のビームを XNUMX つのビームに分割して、閉じた円形のライト ガイドに沿って反対方向に移動させます。
センサーの位置を変更する、または光線の移動軸を中心にセンサーを回転させると、一方のビームが他方のビームに対してわずかにリードして、感知素子の前を通過します。 軸が XNUMX 次元空間の軸と一致する XNUMX つのリング ファイバーを使用して、センサー全体の現在の空間方向を計算することができます。
最近まで作成された最も高精度の光ジャイロスコープは、ゴルフ ボールのサイズに匹敵するサイズであり、携帯用電子機器での使用は不可能でした。 しかし最近、カリフォルニア工科大学のエンジニアと科学者のグループが、光学ジャイロスコープの小型化の長年の障害であった問題を解決することに成功しました。 彼らの仕事の結果は、前世代の同様のジャイロスコープよりも 500 分の 30 の光学ジャイロスコープであり、新しいデバイスのセンシング要素は、古いデバイスよりも XNUMX 分の XNUMX の光の位相変化を記録できます。
このような光ジャイロスコープの大幅な小型化の可能性は、「相互感度向上」という新技術の使用によって可能になりました。
「相反」という用語は、この技術が両方の光線に影響を与え、熱雑音、導波管内の光散乱効果、およびその他の環境干渉の有害な影響を補償することを示しています。 この「感度の相互増加」により、信号対雑音比を何倍にも増加させることが可能になり、その結果、導波路のサイズを縮小し、光ジャイロスコープ全体のサイズを縮小することが可能になりました。米粒くらいの大きさ。
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