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視覚(目の錯覚)
視覚(目の錯覚) / 見た目の数値

登場するフィギュア達。 錯視の百科事典

のんびり / 視覚(目の錯覚)

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カニッシュの三角形

視覚(目の錯覚)/見かけの図

実際には正三角形は存在しません。 彼はそう思うだけです。

 


 

カニッシュキウイトライアングル

視覚(目の錯覚)/見かけの図

 


 

ここにネッカーキューブが見えますか?

視覚(目の錯覚)/見かけの図

でもキューブがない! これは幻想です。

 


 

白い線の交点に黒い丸があるのが見えますか?

視覚(目の錯覚)/見かけの図

しかし、写真には丸が一つもありません。

 


 

存在しない正方形

視覚(目の錯覚)/見かけの図

 


 

このドットのセットは、連続的に変化する行と正方形のパターンとして認識されます。

視覚(目の錯覚)/見かけの図

 


 

閉ループになりがちな影響

視覚(目の錯覚)/見かけの図

上の図では図形が立方体として認識され、下の図では個別のピースのセットとしてのみ認識されます。

 


 

幽霊のような輪郭

視覚(目の錯覚)/見かけの図

小さな円が大きな円と交差すると、輪郭を形成しているように見えます。

 


 

暗い斜めの縞模様が見えますか?

視覚(目の錯覚)/見かけの図

実際、何もありません。

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

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。 ... >>

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。 ... >>

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酸素を生み出す石 11.12.2021

ヘビの皮のように見え、液体構造を持つ緑色の石の蛇紋岩は、酸素の再利用の重要な原動力であり、地球上の生命の大気を作り出すのに役立ったと考えられています。

地球は、構造プレートが地球の本体に深く突入するとき、文字通り生命が依存する水と酸素を処理するサイクルに常にあります。 地殻の一部が互いに移動し、活火山を通って地表に「浮く」と、要素が引き下げられます。

「このサイクルは非常に重要です。それは、表面上の酸素の量と、その量が沈み込みによってどのように変化および維持されるかを示しています」と、コーネル大学工学部の地球および大気科学の准教授であるエステバン ガゼルは述べています。 そして、このサイクルは知られていますが、沈み込みがどのように正確に酸素を再現するかというプロセスの詳細は、常に議論の対象となっています.

これまで、研究者たちは地球のマントル(マグマで満たされた地殻の下の層)の酸素レベルを測定することによって手がかりを探していました。 火山のおかげでそこを見ることができました。 一部の地質学者は、水和した海洋リソスフェアがマントルに突入する火山弧の下で酸性化が強まっていることに注目しています。 有力な理論では、主要な要因として海洋が含まれていました。マントルに水素を運ぶ水が酸化プロセスに影響を与えました。 しかし、新しい研究では状況が異なります。酸素は、蛇紋岩からの圧力と熱によって絞り出された液体とともにマントルに入ります。

海と海の底では、蛇紋岩化のプロセス (熱水溶液の作用によって超苦鉄質の岩石が他の岩石に変換されるとき) により、内部に酸素化された液体を含む岩石が作成されます。 そして、これらの石は地球のマントルに吸収されます。

遅かれ早かれ、これらの蛇紋岩のジュースは構造プレートから絞り出されます。 プレートが動いて直角に立つと、流体が流れ出し、火山の下のマントルに酸素を供給します。 同時に、冷たい沈み込み帯では、酸化はさらに活発です。

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