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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
天才と堕落
アレクサンドル・デュマの父
言い回し: 天才と堕落。
値: 彼の能力、才能に値しない、野生の、無秩序な生活を送る才能のある人について。
原産地: 有名な英国の俳優キーン(1802-1870)の運命に捧げられた、フランスの劇作家アレクサンドルデュマスペール(1787-1833)によるドラマ「キーン、または天才と堕落」のタイトルから。
ランダムな表現:
クラスごとに削除します。
値:
現代の言語では、原則として、冗談めかして皮肉なことに、誰かに対処したり、大まかに罰したりするなどの約束として使用されます。
原産地:
このスローガンは、ボルシェビキの全連合共産党書記長である JV スターリン (1879-1953) によって初めてその日の政治的課題として提唱され、マルクス主義農業者会議 (1929 年 XNUMX 月) で演説し、 「クラスとしてクラークを清算する」の。 |
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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 窓ガラスで発電
16.07.2014
マサチューセッツ工科大学 (MIT) の研究者は、通常の窓を使用する新しい方法を考え出しました。 科学者の研究のおかげで、窓を電気エネルギーの発生源として使用することが可能になりました。
新しい開発の基礎は、窓の両側を覆うフォトセルです。 それらは、エネルギーを生成するために赤外線を必要とする有機分子を使用して作成されます。 この場合、可視光はそれらを通過します。 このようにして得られた電気は、さまざまな機器の動作に使用できます。
透明なソーラー パネルを作成する試みは以前にも行われましたが、得られたバッテリーは効率が非常に低い (1% 未満) か、光を十分に透過しませんでした。これは、窓ガラスに最適なオプションではありません。
MIT の研究者は、反射コーティングと部分的に相互作用するときに高い可視光透過率を実現し、以前のバージョンよりも効率的な独自の細胞化学を開発しました。
開発者はこれまで、ソーラー パネルを吸収する能力のわずか 1,7% の効率しか達成していません。 グループの将来の計画では、12%の効率指標を達成します。
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