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帆船の回転は何ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

帆船のターンは何ですか?

帆船のターンは、タックの変更に伴うコースの変更です。

航海の参考書や百科事典では、帆船または帆船が行うことができるターンは、ジブとタックの XNUMX つだけであると示されています。 ジブを回すとき、帆船の動きの方向は、船尾で風のラインを横切ることによって、そしてタックを回すとき、船の船首によって変わります。

上記の傑出したナビゲーターであるクリストファー・ボニファティエヴィッチ・ヴルンゲルの比喩的な定義によれば、鋲は帆船が「海風」の位置を通過するようなターンです。

海洋用語の別のギャップを解消するために、キャプテン Kh. B. ヴルンゲルは別のターンに「オーバーキール」という名前を提案しましたが、これは残念ながら、海洋の練習でも時々発生します。 オーバーキールとは、キールで船をひっくり返すことです。

著者:Kondrashov A.P.

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なぜ赤ちゃんカンガルーは長い間ポーチにとどまるのですか?

有袋類は特別な種類の哺乳類を形成します。 彼らは、子供を産み、世話をする方法が他の哺乳類とは異なります。 カンガルーの赤ちゃんは、生まれたときの体長はわずか 2,5 cm で、完全には形成されていません。 赤ちゃんカンガルーの尻尾と後ろ足は小さな切り株に似ています。 目は閉じており、耳は整形されていません。 カブスの口はただの穴です。 前足だけがよく発達しており、指と爪があります。

かろうじて生まれたカンガルーの赤ちゃんは、母親の毛皮をくぐり抜け、お腹の袋の穴まで歩き始めます。 彼らは本能に駆り立てられています。 この時の母は袋の口を舐めます。 カンガルーは前足でひっかきながら、まだバッグの開口部に手を伸ばして外を見ています。 袋の中で、新生児はすぐに母親の乳首を見つけて授乳を始めます。

小さなカンガルーは袋の中に数週間とどまり、そこで孵化して成長します。 彼は成長し、羊毛で覆われ、目を開き、耳が形成されます。 最後は乳首を離して袋から飛び出す。 赤ちゃんは生後数か月で袋から出てきますが、この時点で危険にさらされている場合は、すぐに袋に戻ることができます。 しかし、生後XNUMXか月になると、バッグに入らないサイズになります。 カンガルーは母親のように草や野菜を食べ始めます。 彼はすでに自分の世話をするのに十分なほど強い.

 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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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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麻痺のある女性はデジタルアバターを通して話した 26.08.2023

脳幹梗塞で麻痺した女性が、世界で初めてデジタルアバターを通じて「話す」ことができるようになった。

この新技術は、脳の表面にある電極を使用して、脳の信号を言語や顔の表情に変換します。 この発見は、怪我や病気のせいで話す能力を失った人々の生活を変える可能性のあるブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)の可能性をもたらすものである。

この時まで、患者は目や小さな顔の動きの追跡に依存する低速の音声合成装置を使用する必要がありました。 このテクノロジーにより、自然なコミュニケーションがより困難になりました。 この新技術は、脳の表面に埋め込まれた小さな電極を使用して、音声や顔の動きを担う領域の電気活動を検出します。 これらの信号は、デジタル アバターの言語や、笑顔、眉をひそめる、驚きなどの表情に伝達されます。

アンという名前のこの女性は、18年前に脳幹梗塞を患い、話すことも書くこともできず、動作追跡技術を使ってゆっくりと文字を選択している。 彼女は、アバター技術を利用して将来コンサルタントとして働けるようになることを望んでいます。 研究の結果、この新しい技術はまだ完全ではなく、28% の確率で単語を誤って解読する可能性があることが示されました。

しかし科学者らは、これが運動や言語を失った人々を助けるインターフェースの開発における重要な進歩であると信じている。 次のステップの XNUMX つは、頭蓋骨の下に埋め込むことができるこの技術のワイヤレス バージョンを開発することです。 専門家らは、これにより人々がガジェットを独立して制御できるようになり、独立性と社会的交流を改善する大きな可能性を秘めていると期待している。

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