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犬から逃げることが推奨されないのはなぜですか? 詳細な回答

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知ってますか?

犬から逃げるのがお勧めできないのはなぜですか?

犬の目は、犬が800〜900メートルの距離で動いている物体を見ることができるように配置されており、同じ物体であるが動かない場合、600メートルとしか区別できません。

犬の視野内の動きはすぐに注意を引くので、犬から逃げてはいけません。 彼女の本能がオンになり、彼女はすぐにあなたを獲物として認識します。

著者:Kondrashov A.P.

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球技はどのようにして始まったのですか?

あらゆる時代や国の少年たちがどのようにゲームを思いつくのか不思議です。 たとえば、どの都市の子供たちにも知られているボールのゲームは、先史時代からほぼ世界中でよく知られています! 確かに、いつ出現したかは誰にもわかりませんが、丸い石のボールが転がっていたことが発見された時期を指していることは明らかです。 そして、これは少なくとも石器時代に当てはまります。 石器時代の発掘調査の中で、科学者たちは、ゲーム以外では使用できないほど小さい小さなボールを発見しました。

キリスト教が出現する前は、古代エジプトとローマの子供たちがこのゲームをしていました。 ヨーロッパでは、中世に演奏され始めました。 イギリスでは、このゲームは「ボール」と呼ばれる別のゲームから始まりました。 今日、ゲームは世界中のほぼすべての場所で何らかの形でプレイされています。 南米の少年たちは彼女を「痛い」と呼んでいます。 中国人はボールを転がして互いにぶつけ合う。 ペルシャの農民の子供たちは、粘土からそのようなボールを作るか、小さな石を使います。 ズールー人でさえこのゲームをプレイします! アメリカにはXNUMX種類のゲームがあります。 XNUMXつは「矢印」、XNUMXつ目は「ゲームボール」と呼ばれます。

「矢」は別の名前を持っています:「ビー玉」、それは国のいくつかの地域で一般的です。 このようなボールは直径19mmを超えることはできませんが、0,53mm以上でなければなりません。 ガラス、圧搾粘土、瑪瑙、またはプラスチックで作ることができます。 勝者は、他のボールをより多く打った人です。 時々、ボールはそれらが作られている材料にちなんで名付けられます。 プレスされた粘土や天然オニキスで作られたボールの多くはオハイオ州から来ています。 彼らはまたガラスからボールを​​作ります:ガラスは溶けて、それが熱いうちに、半分にカットされた丸い、磨かれた金属の形に注がれます。

 あなたの知識をテストしてください! 知ってますか...

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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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レーザーを利用した宇宙データ伝送 31.05.2023

NASA、MIT、Terran Orbital、NASA のジェット推進研究所 (JPL) 地上局の研究者チームが、レーザー通信を使用して地球局にデータを送信する記録を樹立しました。 衛星は 200 Gbps の速度でデータを送信できました。

このようなインジケーターを使用すると、地上局上で 2 分間の 5 回のパスで 530 テラバイトを超えるデータを転送できます。 通信は、地表から約 XNUMX km の高度に位置する TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) システムによって提供されます。

NASA のパスファインダー テクノロジー デモンストレーター 3 (PTD-3) 衛星に搭載された TBIRD は、SpaceX トランスポーター 5 共同ミッションの一環として、25 年 2022 月 3 日に軌道上に打ち上げられました。 PTD-12 衛星の重量は約 XNUMX kg、TBIRD ペイロードはティッシュ箱ほどの大きさです。

昨年 100 月に宇宙に打ち上げられたこのレーザーは、カリフォルニアにある地上の受信機で 100 月までにダウンリンク速度 1000 Gb/s に達しました。 これは、ほとんどの都市の高速インターネットよりも XNUMX 倍高速であり、衛星からデータを受信するために従来使用されていた無線リンクよりも XNUMX 倍以上高速でした。

地球上で最も高速なデータ ネットワークは通常、レーザー ファイバー通信に基づいています。 しかし、衛星用の高速レーザーインターネットはまだ存在していません。 宇宙機関や民間衛星運営者は、ほとんどの場合、無線通信を使用します。

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