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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
フランケンシュタイン
メアリーシェリー
言い回し: フランケンシュタイン。
値: 彼自身が苦しんだ彼に背を向けた、彼が対処することができなかった生命力をもたらした男性について。
原産地: イギリスの作家メアリーシェリー(1818-1797)による物語「フランケンシュタイン、または現代のプロメテウス」(1851)の主人公。 ビクター・フランケンシュタインは、実験室で人為的に生きている人を作りたいと願って、その作成者を怖がらせた人型の怪物を産んだ若いスイスの科学者の名前です。 そして彼は彼の子孫に苦しんだ最初の人でした-それは科学者の弟、そして彼の婚約者と唯一の友人を殺しました。 人工的に作成された人間のような生き物であるモンスターをフランケンシュタインと呼ぶ場合、通常は誤って使用されます。 しかし、シェリーの話では、彼には個人名がなく、彼の作成者であるビクター・フランケンシュタインは彼を「モンスター」、「悪魔」、「巨人」と呼んでいました。
ランダムな表現:
雲の中の暗い水。
値:
理解できない何か(鉄)。
原産地:
聖書から(教会スラヴ語のテキスト)。 旧約聖書の詩篇(17:12)には、神について次のように書かれています。 ロシア語訳:「そして、暗闇は彼の覆い、水の暗闇、空気の雲を彼自身の周りに覆い隠しました。」 |
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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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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 超高速人工原子光源
28.04.2016
ニールス ボーア研究所 (コペンハーゲン) の科学者は、新しい超高速光源を開発しました。 それは人工原子と量子技術に基づいています。 研究者は、人工原子の一種である量子ドットを使用しました。 ちなみに、それらに基づいて、量子コンピューター用のチップを構築することになっています。
従来の光源は、エネルギーを収集することで機能します。たとえば、電気エネルギーを収集して光に変換します。 しかし同時に、熱の放出によりエネルギーのかなりの部分が失われます。 超高速光源は、レーザー、発光ダイオード、および量子技術を使用して作成された個々の光子の光に基づくデバイスです。 後者のアイデアは1954年に表明されましたが、今日それを実装することしかできませんでした.
量子ドットでは、電子は、例えば、光またはレーザーへの曝露によって励起され得る。 この場合、電子はその場所を離れ、ホールを残します。 光と物質の結合が強いほど、電子がホールに戻る速度が速くなり、光が放出される速度が速くなります。 しかし、自然界では光と物質のつながりは弱いため、この技術を使用して作成しようとした最初の光源は遅すぎることが判明しました。 物理学者のロバート・ディッケは、1954 年に、量子重ね合わせで既存の状態を「共有」する人工原子の数を増やすことで、結合を強化できると予測しました。
科学者は、量子効果が発生するほど原子を互いに近づけることができず、同時にそれらが衝突しないようにすることができなかったため、これを実証することは不可能でした. ニールス ボーア研究所の研究者たちは、別の方法を思いつきました。彼らは、単一の量子ドットから放出される光子に基づいて超放射を想像しました。
このアイデアの著者は、彼らの実験では、XNUMX つの量子ドットが XNUMX つのように動作することを指摘しています。これは、光生成が XNUMX 倍速く発生することを意味します。 さらに、このソリューションにより、量子ドットの安定性と耐性が向上します。たとえば、音響波に対する耐性があります。
これまでのところ、実験は絶対零度よりわずか数度高い温度で行われています。 将来的には、科学者はこの問題を解決するつもりですが、そのような条件で量子ドットがどのように動作するかを確立するために、温度を下げることも試みます.
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