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地球上で最小の捕食動物の大きさはどれくらいですか? 詳細な回答

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知ってますか?

地球上で最小の捕食者のサイズはどれくらいですか?

2002 年、フランスの生物学者は、陸生捕食者の中で最小のものを発見しました。 この鞭毛のある原生動物である Picofagus flagellatus (「小さな鞭毛のある食べる人」) は、海に住んでいます。

直径のピコファージのサイズは 0,003 mm 未満です。 短い鞭毛と長い鞭毛の 3 つがあります。 短いものは水に浮かぶプロペラとして使用され、粘着性の毛で覆われた長いものは犠牲者であるバクテリアを捕らえます。バクテリアは捕食者よりわずかXNUMX倍小さいです。

著者:Kondrashov A.P.

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真空中の光速はどれくらい速いですか?

自由空間(真空)における電磁波(光波を含む)の伝搬速度は、基本的な物理定数の一つです。 現代の物理学におけるその大きな役割は、光の速度が物理的影響の伝播の制限速度であり、ある参照フレームから別のフレームに移動しても変化しないという事実によって決定されます。 光の速度よりも速く送信できる信号はありません。

光速の大きさは、それを介して物質体の質量と総エネルギーを結び付け、参照系が変化すると座標、速度、および時間が表現され、他の多くの関係に入ります。

現代のデータによると、真空中の光の速度は毎秒 299 メートルです。

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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。 ... >>

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音は真空中でも伝わります 14.08.2023

フィンランドの物理学者は、音の伝播には媒体が必要であるという従来の理解に反して、特定の条件下では音が完全な真空中を伝わることを発見しました。

音の伝播には通常、振動が伝わる物質的な媒体が必要です。 地球上では、それは空気か水かもしれません。 音は、媒体内で原子や分子を動かす振動から発生します。 これらの振動は粒子から粒子に伝わり、人間の耳によって音として認識されます。

理想的な真空とは、物質環境が存在しないことを意味します。 理論的には、そのような条件下では音は伝播しないはずです。 しかし、フィンランドの科学者は、いわゆる「真空」には依然として圧電結晶に振動を引き起こす可能性のある電場が含まれている可能性があることを発見しました。 これは、何もない空間における音の伝達を研究する上で重要な要素となる可能性があります。

圧電材料は、機械エネルギーを電気エネルギーに変換したり、その逆に変換したりすることができます。 結晶に機械的圧力を加えると電場が発生し、結晶に電場を加えると結晶が変形します。

研究により、音波振動が圧電結晶に機械的ストレスを引き起こす可能性があることがわかっています。 物理学者は、圧電結晶として酸化亜鉛を使用することで、この結晶が特定の条件下で機械的応力を電場に変換できることを発見しました。

このような結晶を XNUMX つ並べて配置すると、そのうちの XNUMX つが電気エネルギーを機械エネルギーに変換し、真空中を音波が伝わるようにします。 この効果は、特定の周波数と結晶間の距離で最も効果的であり、超音波が真空を「トンネル」することができます。

この発見は、量子コンピューター科学や物理学の他の分野に重要な影響を与える可能性があります。 ほとんどの場合、真空を通る音波の伝達は弱いですが、これが高効率で反射なしで行われる状況もあることに注意することが重要です。

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