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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
肝臓に座る
ことわざとことわざ
言い回し: 肝臓に座る。
値: つまらない。
原産地: ロシアでは、肝臓は活力の受け皿と考えられていました。 つまり、肝臓に座っているということは、生命を害し、生命を妨害することを意味していました..
ランダムな表現:
大砲の餌。
値:
十分な訓練を受けておらず、設備も整っていない新入社員。
原産地:
原作はウィリアム・シェイクスピア(1564-1616)の戯曲「キング・ヘンリー四世」。 その中で、ファルスタッフ(act. 4, yavl. 2)は兵士たちのことを「火薬の食べ物(食べ物)」と語っています。 しかし、フランスの詩人フランソワ・ルネ・ド・シャトーブリアン (1768-1848) のおかげで、この表現はわずかに変更された形でロシア語に取り入れられた. このパンフレットは、1814年に連合軍がパリに侵入した後に発行されました。その中で、シャトーブリアンはブルボン王朝の復活を呼びかけ、ナポレオン時代の残虐行為を批判しています。 彼は、ナポレオンの軍隊への徴兵は、当局の目から見たフランス人の生活がすべての価値を失った状況で行われたと書いています。 「人間の生命とフランスに対する軽蔑は、新兵が原材料や大砲の飼料と呼ばれるほどの程度に達した」と彼は書いている。 シャトーブリアンのパンフレットと彼の表現「大砲の餌食」は広く知られるようになりました。 したがって、これらの言葉はフランス語で正確に引用されることがあります:「chaire a canons」。 |
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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
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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 ボリトロニクスの成功
13.04.2016
物理学者は、二次元半導体の谷で電子を生成および制御する方法を学びました。
ここ数十年、さまざまな国の研究者が、電子電荷の使用に基づく従来の電子機器に代わるものを積極的に探してきました。 それらは、電流の流れによる電子機器の消費電力と発熱を減らし、それらの速度を上げようとします。 最もよく知られている代替方向はスピントロニクスで、電子のもう XNUMX つの特性であるスピンを使用します。
あまり知られていないのは、別の研究分野であるボレートロニクス(バレートロニクス)です。 これは、一部の半導体には、物理学者が谷と呼ぶ、伝導電子の許容エネルギーの最小値 (バンド理論の言葉で言えば、伝導帯の最小値) がいくつかあるという事実に基づいています。 英語名の Valleytronics は、スピントロニクスと同じように Valley (谷) と Electronics (エレクトロニクス) という XNUMX つの単語から形成されています。
このような谷の存在により、電子を谷の 0 つに配置することで情報をエンコードすることが可能になります。 スピンと組み合わせることで、デバイスに情報をエンコードする可能性を大幅に広げることができます。 これとは別に、1 つのスピン値または XNUMX つの谷は XNUMX ビットの情報に対応します。それらは XNUMX と XNUMX と比較できます。しかし、電子スピンが異なる値をとることができる XNUMX つの谷は、すでに XNUMX つ値。 電荷を追加すると、XNUMX つの値をエンコードできます。 スピントロニクスと同様に、ボリトロニクスは応答時間の高速化、ノイズ耐性の向上、消費電力の削減を約束します。 しかし、実際にそのようなデバイスを作成するには、電子を管理して谷に配置し、そこで制御することが難しいため、妨げられています。
米国と中国の研究者は、遷移金属ジカルコゲナイド (TMDC) の層である二次元半導体の谷で初めて電子を生成および制御できたと報告しました。 これを行うために、彼らは取り付けられた強磁性半導体からの彼のスピンの電気的移動 (注入) を使用しました。 最も重要なことは、電荷担体を XNUMX つの谷のうちの XNUMX つだけに配置することに成功したことです。 エレクトロルミネッセンスの現象のおかげで、谷は異なる円偏光の偏光を放出し、どの物理学者が操作の成功を確信したかを観察しました。
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