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ラクダはなぜ長期間水なしで生活できるのでしょうか? 詳細な回答

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知ってますか?

なぜラクダは長い間水なしで行くことができるのですか?

ラクダは、夏に 10 ~ 14 日間、冬に最大 XNUMX か月間、水なしで生きることができる唯一の哺乳類です (その過程で体重の XNUMX 分の XNUMX を失います)。 以前は誤って信じられていたように、こぶではなく、体全体の組織や細胞に水を蓄えます。

同時に、ラクダは体温を摂氏 6 ~ 7 度上げることができます。 これにより、発汗のための水の使用を事実上なくすことができます。これにより、人間を含む他の多くの哺乳類は、暑さの中で体温を維持しています。

著者:Kondrashov A.P.

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カードのエースがXNUMX枚から最高のカードに変わったのはなぜですか?

英語のエースは「エース」と呼ばれ、「1」を意味する古いフランス語の「as」に由来します。 歴史的に、トランプのエースは最も価値が低く、記号 XNUMX で示されていましたが、時間の経過とともに逆に支配的なカードになりました。 また、ポーカーやブラックジャックなどのゲームでは、プレーヤー自身がエースの値を最高または XNUMX として選択できます。 フランス革命はエースアップの進歩に大きな影響を与えました - それは王に対する普通の人の覇権を象徴し始めました. カードに加えて、「として」という言葉は、職業で最高のスキルを達成した人々に適用され始めました。

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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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ゲルマンはグラフェンのライバル 18.05.2013

ドイツ語 (Germanane) - ゲルマニウム単層 - は、その独特の特性と製造の容易さから、電子機器で需要がある可能性があります。 コロンバスにあるオハイオ州立大学の研究者は、ゲルマニウムを単層 (つまり、10 原子の厚さの層) に堆積する新しい方法を開発しました。シリコンに比べて効率が XNUMX 倍になり、次の世代の材料よりも簡単な製造方法が作成されました。グラフェン (炭素原子の単層)。

オハイオ大学の Joshua Goldberger 教授は、次のように述べています。間接バンドギャップの材料から直接バンドギャップの材料へと変化し、光学用途にも使用できるようになりました。

Goldberger は、GaGe2 のトポケミカル脱インターカレーションによって、水素結合ゲルマニウム (GeH) のミリサイズの純粋な結晶格子を初めて合成したと主張しています。 Goldberger は、この材料を、結合したグラフェン (CH) に似た層状のファン デル ワールス物質であると説明しています。 ゴールドバーガーは、グラファンと呼ばれるグラフェンの単層バージョンに似ていることを示すために、彼の材料を「ゲルマン」と名付けました。

新しい材料がグラフェンのような炭素ではなくゲルマニウムに基づいているという事実を除けば、最も重要な違いは、ゲルマンはグラフェンよりも標準的な半導体装置を使用して成長しやすいということです. Goldberger は、新しい材料が次世代の光電子デバイスと高度なセンサーで使用されると予測しています。計算によると、電子移動度はバルク ゲルマニウムの 5 倍 (シリコンの 10 倍) で、バンド ギャップは 1,53 eV で、これはわずかにガリウム砒素より多い。

グラフェンの研究者は、半導体単層の電子特性がバルク材料の電子特性よりも大幅に優れていることをすでに実証しており、異なる接続の結晶構造の機能単層を作成するために多くの努力が費やされてきました。 高いキャリア移動度は極薄トポロジーの優れた品質を犠牲にしていますが、これらの単分子層が特定の用途向けに配位されている場合、極薄材料はバルク材料よりも感覚用途に対してより敏感になる可能性があります。

歴史的に、エレクトロニクスで使用される最初の半導体になったのはゲルマニウムでした。 それは 1947 年に AT&T ベル研究所で起こりました。 そしてわずか数十年後、研究者たちは多くの問題を克服し、エレクトロニクスにシリコンを使用できるようにしました。 エレクトロニクス用の新しい単層材料の状況は、歴史を繰り返す可能性があるようです。

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