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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
ユンカーシュミットはピストルで自分を撃ちたい
コズマ・プルトコフ
言い回し: ユンカー・シュミットはピストルで自分を撃ちたいと思っています。
値: 憂鬱な気分、機嫌の悪さ、悲観論などについての冗談めかして皮肉な解説として機能します。
原産地: コズマ・プルトコフの皮肉でパロディな八角形 (1854) より:再び // 緑が生き返ります!" // ユンカー・シュミット! 正直なところ、// 夏が戻ってきます!"
ランダムな表現:
自然は飛躍しません。
値:
自然は人間と直接関係のある進化の過程を特徴としているため、血統が疑わしい人(鉄)への不信の公式として使われることもあります。
原産地:
ラテン語から: Natura non facit saltus. フランスの哲学者フルピエの『人生論』より。 |
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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 人間のニューロンによって制御される機械骨格
29.04.2021
アメリカのノースカロライナ州立大学の科学者たちは、従来のロボットのように事前プログラミングを必要としない、人体に接続して機械骨格を自由に制御する新しい種類の機械骨格を開発しました。
障害のある患者が通常の生活を送るのを助けるために、世界中で多数のさまざまな人工装具が開発されています。 しかし、これらのプロテーゼは人体にうまくフィットせず、管理が容易ではありません。
近年、脳とコンピューターのインターフェースによる神経療法の出現により、科学者はニューロンによって制御される機械的骨格を開発して、障害を持つ人々を支援することを望んでいます。
研究者は、左足のふくらはぎの可動性を失った患者のために、ニューロン制御の機械的骨格を開発しました。 トレーニングを通じて、この患者は機械的な骨格とふくらはぎを調整し、同期させました。
57 歳の患者は、左足の膝から足首までの感覚を失いました。 研究者は、生物電気信号を検出するために、機械的な骨格センサーをスポーンに接続しました。 XNUMX 回のトレーニングの後、患者は以前はできなかったことができるようになりました (立ち上がる、しゃがむ、物を持ち上げる)。
研究者は、機械骨を使用して、より多くの患者がテストに参加し、障害物回避などの複雑な活動を実行できるようにして、取り扱いと安定性をさらに改善することを計画しています。
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