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クジラの貝殻の重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?

アサリの殻の重さはどれくらいですか?

シャコガイは、熱帯海の沿岸域に生息する大型の二枚貝の属です。

太平洋で最も有名なのは巨大なシャコガイ (Tridacna gigas) です。 この海の怪物の体重は250キログラムに達し(430キログラムの標本も発見されています)、甲羅の長さは1,4メートルです。

オセアニアの島々の住民は、シャコガイの殻を建築材料として、また家庭用品、宝石、お守りの製造、および地元の貿易のためのお金として使用しています.

著者:Kondrashov A.P.

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ソクラテスが死刑を宣告されたのはなぜですか?

ソクラテス (紀元前 470 ~ 紀元前 399 年) は、古代ギリシャの偉大な哲学者の XNUMX 人であり、その後の世代で賢者の理想を具体化した人物であり、アテナイ当局によって死刑を宣告され、ツガの毒を服用しました。

すべては、アテネの詩人として知られていたメリトスが、ソクラテスが法を犯し、地の下にあるものと天にあるものを探究しようとしていると非難したという事実から始まりました。他の人に。」 ソクラテスは、信心深さに違反し、アテナイ人によって認識された神々を否定し、新しい神々を導入したこと、さらには悪魔の兆候を受け入れたことで非難されました. これは公に言われました。

告発の隠された動機は異なっていた.ソクラテスの巧妙で鋭く皮肉な発言は、アテナイの奴隷所有の民主主義を弱体化させた. これは法廷での投票の過程を証明します。 裁判官が最初にソクラテスの有罪判決を下したとき、彼に反対する票はわずかしかありませんでした。 しかし、ソクラテスのXNUMX番目のスピーチ-罰の尺度について、アテナイ人の伝統の嘲笑に満ち、反省を表明していない-は、裁判官を憤慨させました。 ソクラテスは圧倒的多数で死刑を宣告されました。

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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。 ... >>

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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バイオセメント 18.03.2023

デンマーク工科大学の生物工学者は、建設業界での二酸化炭素排出量を削減する方法を見つけました。 遺伝子組み換えバクテリアは二酸化炭素を捕捉し、それを使ってセメントの主要な要素の XNUMX つである炭酸カルシウムを生成します。

それらの生産のために、研究者はサンゴのポリプの遺伝子を使用しました。 これらの動物は、水中に「巨大な建物」、サンゴ礁、組成がセメントに似た石灰質の構造を構築します。 生物工学者は、これらの生物の遺伝子をバクテリアに移しました。 改変された微生物は、二酸化炭素を炭酸カルシウム (石灰石) に結合させる酵素を生成します。

製造工程でセメントを加熱すると高温になり、二酸化炭素が放出されます。 この研究の著者によると、2021 年だけでも、この建材の製造中に約 2,9 億トンの二酸化炭素が大気中に放出されました。 これは、総排出量の約 7% に相当します。

新しいテクノロジーの主なアイデアは、クローズドサイクル生産を作成することです。 エンジニアは、加熱時に放出される二酸化炭素を捕捉して石灰岩に変えるバイオリアクターの使用を提案しています。 完成した材料は、セメント生産に再利用できます。

現在、研究者は実験室で技術をテストしただけです。 生産規模を拡大するには、産業用途向けに細菌の耐性を高め、セメントの生産を変更する必要があります。 この技術には、バイオリアクターに特別な要件があるとバイオエンジニアは説明しています。 サンゴのように改変されたバクテリアは液体の中で働きますが、完成した材料は固体です。 したがって、リアクターを設計する際には、完成した炭酸カルシウムをバイオリアクターから簡単に輸送する方法を作成する必要があります。

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