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アメリカ初の自動車レースの優勝者はどのような速さを見せましたか? 詳細な回答
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知ってますか?
アメリカでの最初のオートレースの勝者はどのくらいの速度を示しましたか?
1895年に米国で開催された最初の自動車レースの勝者は、当時としては前例のない速度、時速24キロメートルを示しました。
ちょうど15年後の1911年の初めに、ベンツレーシングカーは時速228キロメートルという速度記録を打ち立てました。
著者:Kondrashov A.P.
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バクテリアとは?
人はバクテリアに対して非常に独特な態度を持っています。 多くのバクテリアが有害であることは誰もが知っています。 チフス、コレラ、ジフテリア、肺炎などの病気、および開放創のすべての感染症は、特定の種類の細菌によって引き起こされます。 したがって、人々はこれらの細菌と戦っています。 それでも、他のバクテリアがいなければ、地球上での生活は不可能です! 人は特定の種類のバクテリアを必要とし、使用するためにそれらを繁殖させます。
バクテリアは一般的に植物界で最も低いラングであると考えられています。 各細菌は、核のない生物の別々の粒子です。 平均して、それらのサイズは直径約0,001mmです。 それらのいくつかは、通常の顕微鏡でさえ見ることができないほど小さいです。
細菌は通常、丸い球菌、棒状の桿菌、らせん状のスピリルムのXNUMXつの形態で発生します。 それらはXNUMXつの部分に単純に分割することによって再現します。 良好な条件下では、それらは非常に迅速に繁殖します。 幸いなことに、自然にはこの繁殖を制御するいくつかの方法があります。 そうでなければ、バクテリアは地球の表面全体を占めるでしょう。
死んだ植物や動物の腐敗を引き起こすバクテリアは、人間にとって非常に有益です。 それらが死んだ組織をそれらが構成する単純な化合物に分解するだけでなく、腐敗のバクテリアがなければ地球は役に立たない死んだ物質で覆われ、生きる余地がないからです。
他のいくつかのバクテリアは、発酵を誘発するという点で有益です。 最もよく知られているタイプの発酵は、ミルクの酸味と甘いフルーツジュースの発酵です。 多くの工業プロセスは、バクテリアの発酵作用にその存在を負っています。
優れたバターが得られるクリームの熟成も発酵に基づいています。 多くのチーズは、バクテリアプロセスの産物から絶妙な味を引き出します。 そして私たちが知っているように、植物はバクテリアなしでは生きられません。バクテリアは窒素を他の元素と組み合わせて植物が使用する硝酸塩を作ります。
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。
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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。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 太陽系にダイヤモンド惑星があった
18.10.2018
スイス、フランス、ドイツの科学者たちは、2008 年に地球に落下した隕石の組成を研究し、遠い昔、太陽系の深部にダイヤモンド結晶が成長した惑星があったことを発表しました。 ポピュラー メカニクスによると、この惑星の大きさは水星や火星の大きさと比較できます。
アルマハット・シッタ隕石は、2008 年にアフリカのヌビア砂漠上空を飛行しました。 それらのいくつかは砂に落ち、研究者は数百の粗粒宇宙岩 - ウレイライトを発見することができました。 直径100ミクロンまでのダイヤモンド結晶が隕石の内部で発見されました。
隕石中のダイヤモンドの出現を説明する仮説の 100 つによると、それらは密集した惑星のような固体の衝突の結果として形成されます。 同時に、そのような条件下で形成されるはずのサイズよりもXNUMX倍大きいサイズの結晶がヌビア隕石で発見されました。 XNUMX番目の仮説は、宇宙のダイヤモンドの起源を、惑星間ガスと塵の雲の中で炭素が凝縮することで説明していますが、そのような結晶はさらに小さいはずです.
研究者たちは、原始惑星が別の天体と衝突して破壊される前に、原始惑星の深部でダイヤモンド結晶が形成されたという新しい説明を提案しました。 隕石で発見された硫化鉄の分析により、科学者はこの惑星の可能なサイズを確立することができました。 研究者の計算によると、この原始惑星は水星よりも小さくなく、おそらく火星のサイズでさえあったはずです。
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