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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
人間は万物の尺度
古代ギリシャ
言い回し: 人間は万物の尺度です。
値: フレーズ-ヒューマニズムのスローガン。
原産地: 古代ギリシャの哲学者であり洗練されたプロタゴラスの言葉(紀元前XNUMX世紀)。
ランダムな表現:
エリクサーオブライフ。
値:
何が元気になり、力を与えるか(本)。
原産地:
生命の秘薬は、人間の寿命を延ばし、若さを保つために錬金術師が手に入れようとした魔法の飲み物です。 |
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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 有機材料で作られたフラッシュメモリ
10.11.2014
日本の理化学研究所理化学研究所は、有機材料に基づく高密度の不揮発性メモリを作成できる可能性を実験的に証明しました。 「有機」が電子回路に使われるのは初めてではありません。 多くの人は、Samsung の AMOLED ディスプレイと単に OLED ディスプレイについて聞いたことがあるでしょう。 また、有機材料をベースにしたトランジスタは、高度なソーラーパネルの製造に使用されています。
しかし、有機材料のもうXNUMXつの効果が知られています-フォトクロミックは、まだエレクトロニクスで広く応用されていません(カメレオングラスはカウントされません)。 この効果は、紫外線の影響下で、特定の化合物の分子が透明から黄色、青、赤に着色されるという事実にあります。 この効果は可逆的です。可視光源を照射すると、分子は透明になります。 再暴露が起こらない限り、分子の色の変化は起こりません - それらは栄養の義務的なサポートなしで(照明なしで)その状態を保持します。 なぜメモリではないのですか?
フォトクロミズムの効果は長い間研究されてきました。 主なタスクは、異なる物質の化学組成の「ブロス」を、SRAM や DRAM のアレイに似た規則正しい構造に変える技術を開発することでした。 この場合、分子は、電子回路のさらなる作成に適したものにメモリアレイの外観を再現する必要があります。 たとえば、銅基板上。
理化学研究所では、ジアリールエチレン誘導体からの分子構造の自己組織化の化学メカニズムに基づいて、同様の技術を作成し、実際にその有効性を証明しました。 下のスライドの右側には、繰り返し要素の規則正しい分子集合体のモデルが示されています。右側には、走査型トンネル顕微鏡を使用して作成された実際のサンプルの画像があります。
開発者によると、分子構造により、1 テラビット/平方インチを超える密度でデータを記録できます。 これは、従来の手段の記録能力よりも高いです。 確かに、理研の技術は実験室を離れますが、最新の技術ははるかに進歩する可能性があり、どれが真のブレークスルーになるかはまだわかりません.
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