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初の世界一周に参加したイタリアのピガフェッタ号は、地理的発見の歴史の中でどのような役割を果たしたのでしょうか? 詳細な回答

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最初の世界一周に参加したイタリアのピガフェッタ号は、地理的発見の歴史においてどのような役割を果たしましたか?

最初の世界一周 (1519 ~ 1522 年) は、私たちの周りの世界に関する人類の最大の成果の 1480 つであり、マゼランの航海と呼ばれることがよくあります。 しかし、フェルディナンド・マゼラン (1521-XNUMX) 自身はそれを完成させることができませんでした。彼はマクタン島 (フィリピン) で原住民との小競り合いで亡くなりました。

運命の苦いねじれの中で、最初の世界一周航海の名誉と報酬は、マゼランが不滅の行為を犯すのを防ぐために可能な限りのことをした人々に最初に落ちました.

マゼランの栄光は最初、マゼランが率いる戦隊の XNUMX 隻の船の中で唯一周航を完了したビクトリア号の船長であるセバスチャン デル カノに行きました。 しかし、マゼランに反抗した XNUMX 人の船長の XNUMX 人であったデル カノは、偉大なポルトガル人の生涯の仕事を最も激しく弱体化させようとした人物の XNUMX 人でした。

マゼラン海峡とセビリアでの裁判で脱走したエステバン・ゴメス船長でさえ、発見されたのは海峡ではなく、深い湾だけであることを示しました。

アントニオ フランチェスコ ピガフェッタ (1491-1534) のおかげで、人類は誰の創造とその功績が最初の世界一周の偉大な偉業であったかについての真実を学びました。 ヴィンチェンツァ市出身のこのイタリア人は、遠征隊の余分なメンバーでした。 航海中、彼は日記をつけ、帰国後、無関心な献身で、永遠に沈黙したマゼランの味方になりました。

彼の有名な著書「初めて世界一周」(ロシア語訳「マゼランの旅」)の中で、ピガフェッタは遠征の実際の状況について詳細に世界に語りました。彼の人生の目標を達成するために。

ピガフェッタは、この本が捧げられたロードス騎士団のマスターへの訴えの中で、マゼランの人柄を次の言葉で概説しました。それは彼を飾った. 彼が最大の災害にあったことは特に注目に値する. 常に最も永続的だった. 地図とナビゲーションの知識で彼を超えることができる人は全世界にいなかった. 言われたことの真実それは、彼以前に誰も思いつきも引き受けもしなかった行為を彼が成し遂げたという事実に由来する。」

著者:Kondrashov A.P.

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ミツバチは噛むことで死にますか?

多くの人は、少なくとも蜂に直面したとき、蜂を敵と見なします。 彼女を見たときに最初に思うことは、「ああ!ああ!彼女は私を噛もうとしている!」ということです。

しかし、私たちが見落としているのは、何千もの異なる種類のミツバチが存在し、それらの多くはまったく刺さないということです. しかし、それらすべてに当てはまることが50つあります。これは、それらすべてが人に利益をもたらすということです。 その理由は、すべてのミツバチが開花中に植物に受粉し、これにより収量が増加するためです. XNUMX以上の作物がミツバチによる受粉に依存しています!

すべての昆虫と同様に、ミツバチには XNUMX 本の足があります。 彼女の体は、頭、胸部、または中央部、腹部の XNUMX つの主要部分に分かれています。 頭には一対のアンテナ、XNUMX つの大きな接続された目、XNUMX つの別個の顎、および舌があります。

胸にはXNUMX対の脚とXNUMX対の翼が付いています。 ミツバチのすべての種で、受粉に関与するのは脚です。 一部の人は、花粉を集めるために足に特別なバスケットを持っています。

ほとんどの女性は、腹部の端から排出できる針を持っています。 もちろん、ハチに刺されて喜ぶことはほとんどありませんが、深刻になることはめったにありません。 おそらく私たちは、ミツバチは刺された後に死ぬと信じています。なぜなら、このようにして私たちは負の感情を埋めようとしているからです. しかし、実際には、これはまったく当てはまりません。

多くの種のミツバチは、針を何度も使用できます。 働き蜂の針は刺すようなものなので、噛むと皮膚に刺さります。

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超結晶は、その名前から想像するものとは少し異なります。 基本的に、超結晶の原子は、物質の通常の結晶形態と同様に、固体の結晶構造を形成します。 しかし、これと並行して、原子は移動することができます。 超結晶は、超流動または超流動とも呼ばれるように、ゼロ粘度で流れることができます。 これはパラドックスに非常に似ていますが、理論的には、そのような形の物質が存在する可能性は 1960 年代に実証され、2017 年に最初の実験的確認が得られました。

一部の研究グループは、いわゆるボーズ・アインシュタイン凝縮体 (BEC) を使用して小さな超結晶を形成することに成功しています。 この凝縮物は、超低温に冷却された原子の雲です。 そして、そのような物質の状態では、その量子特性が前面に出てきますが、これは通常、それほど大規模には現れません。 主な特徴の XNUMX つは、非局在化と呼ばれる量子現象のおかげで、凝縮雲を構成するすべての原子が雲のすべての点に同時に存在することです。

以前の実験では、結果として得られた超結晶の粒子は非常に小さいため、条件付きで一次元と見なすことができました。これにより、超結晶の原子は一方向にしか流れませんでした。 インスブルックのグループは、ジスプロシウム原子からなるボース・アインシュタイン凝縮体を使用して、超結晶に別の次元を与えました。 これらの原子間の磁気相互作用により、原子は「液滴」に集合し、それ自体が XNUMX 次元グリッドのノードとして整列しました。

研究を行っている科学者たちは、彼らが作成したシステムで、二次元の超結晶で、液滴間の空の領域に奇妙な渦が時々現れることにすでに気付くことができました。 このような現象はすでに理論的に説明されており、渦の発生は超流動現象の結果のXNUMXつであり、科学者がこれらすべてを独自に観察できたのは科学史上初めてです。目。

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