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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
投票は数えられず、加重されます
マーク・トゥリウス・シセロ
言い回し: 投票は数えるのではなく、重み付けされます。
値: いずれにせよ、大多数の意見、特別な問題などは重要ではありません-重要なのは、問題の本質を知っている有能な人々の意見です。
原産地: ローマの政治家、作家、雄弁家のキケロ (Mark Tullius Cicero、紀元前 106 ~ 43 年) と歴史家のプリニウス (紀元前 XNUMX 世紀) の著作によく見られます。 その後、トーマス・マコーレー、オットー・ビスマルクなどの作家や政治家によって使用されました。
ランダムな表現:
イブ。
値:
女性、時には好奇心旺盛な女性。
原産地:
聖書によると、イブは神によって創造された最初の女性です。 好奇心から、彼女は禁じられた木の実を食べてしまい、楽園から追放されました (創世記 3:1-6)。 「王女は彼女に渡されたメモを読んで微笑んだ。エヴィーノの好奇心が燃え上がった」(V. V. クレストフスキー、ピーターズバーグのスラム街、パートI)。 「――お前は悪いイヴだ、好奇心はほとんどない……俺がなぜここに頻繁に来るようになったのか興味がないのか?」 (M.ゴーキー、ジコフ、2)。 |
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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 新しいタイプの磁気を発見
13.02.2024
スイスのチューリッヒ工科大学の研究者チームは、合成材料の磁性特性の理解に革命をもたらす発見をしました。
実験は、2 つの異なる合成材料の原子的に薄いメッシュを重ねてモアレ パターンを形成して実行されました。これらの物質は量子現象を理解するために広く研究されており、科学界の注目を集めています。
伝統的に、磁気は集合的なプロセスとしての電子のスピン回転によって説明されてきました。しかし今回の新たな発見により、物質内の空間を奪い合う電子から生じる、いわゆる「運動」磁性が明らかになった。
この実験には、二セレン化モリブデンと二硫化タングステンの原子的に薄い層が含まれていました。この構造に電圧を印加し、電子ビームを照射すると、材料は磁性を帯びるようになります。しかし、電子がかなり過剰になった場合にのみ磁性が現れるのは興味深いことです。
長岡「運動」磁気と呼ばれるこの驚くべき現象は、日本の物理学者長岡洋介によって予測されました。彼は、自由空間をめぐる電子の競合によって磁場が形成される可能性があり、これが従来の強磁性モデルとは異なることを示唆しました。
この発見は、量子物理学の研究に新たな地平を開くだけでなく、薄い合成材料における電子の相互作用の予期せぬ側面も浮き彫りにします。将来的には、このような発見がエレクトロニクスや磁性材料の分野における革新的な技術開発の基礎となる可能性があります。
新しいタイプの磁性の発見は、合成材料で起こる基本的なプロセスを理解する上で重要な一歩です。これにより、エレクトロニクスと磁気における新しい技術やデバイスの創造の可能性が開かれます。
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